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Séminaire LGF – Jean-Lin Dequiedt – 16 juin 2026

Un séminaire LGF aura lieu le mardi 16 Juin 2026 à 14h en salle J3.03, présenté par Jean-Lin Dequiedt, Ingénieur de recherche au CEA DAM, invité par Guillaume KERMOUCHE.

Titre

Plasticité cristalline et transformations de phase : Approche multi-échelle et quelques applications

Jean-Lin DEQUIEDTa,b, Christophe DENOUALa,b, Ronan MADECa,b, Nicolas BRUZYa,b

a CEA, DAM, DIF, F-91297 Arpajon, France
b Université Paris-Saclay, CEA, LMCE, F-91680 Bruyères-le-Chatel, France

Résumé


La déformation plastique des monocristaux métalliques est assurée par l’activation de plans de glissement favorablement orientés par rapport au chargement. En chargement dynamique et sous haute pression, certaines structures cristallines sont également le siège de maclage et de transformation de phase displacives. Une loi de plasticité cristalline s’appuyant sur la physique aux plus petites échelles a été développée et améliorée de façon continue au CEA/DAM depuis une vingtaine d’années. Elle prend les densités de dislocations par système de glissement comme variables internes ; la matrice d’interaction entre systèmes est déduite de calculs de Dynamique des Dislocations [1] et la loi d’écrouissage associée est validée à partir d’essais de traction sur monocristaux disponibles dans la littérature. Les transformations de phase sont modélisées au moyen d’une approche champ de phase par chemin de réaction [2]. Ces différents formalismes sont intégrés dans le code de simulation Coddex qui a été développé à cette fin et permet de caractériser la réponse de monocristaux et d’agrégats à des chargements donnés.

Au cours de cette présentation seront illustrées quelques études réalisées ou en cours. La première concerne la ségrégation des systèmes de glissement dans les monocristaux et le lien avec la matrice d’interaction [3]. La seconde s’intéresse à la striction dans une plaque polycristalline en extension [4]. La troisième aborde le comportement de polycristaux de béryllium HCP en fonction des familles de systèmes de glissement actifs et de l’introduction d’un premier système de maclage.

[1] Madec, R., Kubin, L., 2017. Dislocation strengthening in FCC metals and in BCC metals at high temperatures. Acta Mater., 126, 166-173.

[2] Bruzy, N., Denoual, C., Vattré, A., 2022. Polyphase crystal plasticity for high strain rate: application to twinning and retwinning in tantalum. J. Mech. Phys. Solids, 166, 104921.

[3] Dequiedt, J.L., Denoual, C., Madec, R., 2015. Heterogeneous deformation in ductile FCC single crystals in biaxial stretching: the influence of slip system interactions. J. Mech. Phys. Solids, 83, 301-318.

[4] Dequiedt, J.L., Denoual, C., 2021. Localization of plastic deformation in stretching sheets with a crystal plasticity approach: competition between weakest link and instable mode controlled process. Int. J. Solids Struct., 210-211, 183-202.

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