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La plasticité des matériaux cristallins résulte généralement du mouvement collectif des dislocations. Aux échelles microscopiques, ce mouvement n'est pas continu mais s'organise sous forme d'avalanches et de bandes de glissement localisées, phénomènes observés expérimentalement mais mal décrits par les modèles continus. Ce projet vise à établir un lien quantitatif entre observations expérimentales, simulations discrètes et plasticité cristalline continue. Des essais de traction in situ au microscope électronique en transmission (Mines Paris) seront combinés à des simulations de dynamique moléculaire et de dynamique des dislocations (ESPCI) afin d'identifier les mécanismes collectifs et les longueurs caractéristiques gouvernant l'intermittence plastique. Ces informations serviront au développement de modèles éléments finis de plasticité cristalline à gradients fondés sur les densités de dislocations (tenseur de Nye). Les résultats attendus ouvriron...Ready to Apply?
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