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Rev. Metall.
Volume 107, Number 1, January 2010
Fatigue damage, measurements and monitoring (Part 1)
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Page(s) | 3 - 8 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/metal/2010005 | |
Published online | 26 March 2010 |
Microstructure and self-heating for ferritic steels under cyclic loading at low stress magnitudes*
Microstructure et auto-échauffement d’aciers ferritiques soumis à des sollicitations cycliques de faibles amplitudes de contraintes
1
Arts et Métiers ParisTech, CNRS, LIM, 151 Bd de l’Hôpital, 75013
Paris, France
2
Arts et Métiers ParisTech, CNRS, LPMM, 4 Rue Augustin Fresnel, 57078
Metz Cedex 3,
France
3
CETIM, 52 Av.
Félix-Louat, 60304
Senlis Cedex,
France
4
ArcelorMittal Maizières Research and Development, Voie
Romaine, 57280
Maizières-lès-Metz,
France
Received:
20
January
2010
A new micromechanical modelling is proposed to correlate some microstructural parameters and dissipation in ferritic steels under cyclic loading. We assumed the occurrence of two dissipative mechanisms associated with anelastic and inelastic deformations, respectively. We showed that the modelling provides good qualitative prediction of the heating curves when changing the volume fraction of precipitates in ferritic steels. We highlighted the key role of the dispersion of the grain size on the local and global dissipation.
Résumé
Dans ce travail, nous proposons un nouveau modèle micromécanique à changement d’échelles pour décrire les relations entre certains paramètres microstructuraux (fraction volumique de précipités et taille de grain) et la dissipation intrinsèque d’aciers ferritiques soumis à des sollicitations cycliques. Ce modèle repose sur la prise en compte de deux mécanismes dissipatifs donnant lieu à des déformations, respectivement anélastique et inélastique. Ce modèle est capable de prédire qualitativement l’effet de la fraction volumique de précipités sur la dissipation. Il met également en évidence le rôle très important de la dispersion de la taille de grain sur l’intensité de la dissipation au niveau local (grain) et au niveau macroscopique (polycristal).
© EDP Sciences
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