CHEN XIAOLEI


14h00

Soutenance de thèse de XIAOLEI CHEN

Etudes expérimentale et théorique des contraintes d'incompatibilités et d'empilement de dislocations aux joints de grains avec prise en compte des anisotropies élastique et plastique

Experimental and theoretical studies of incompatibility and dislocation pile-up stresses at grain boundaries accounting for elastic and plastic anisotropies

Jury

Directeur de these - BERBENNI - Stéphane - Université de Lorraine, CNRS, Arts et Métiers ParisTech, LEM3
Directeur de these - MOTZ - Christian - Experimentelle Methodik der Werkstoffwissenschaften, Universität des Saarlandes
CoDirecteur de these - RICHETON - Thiebaud - Université de Lorraine, CNRS, Arts et Métiers ParisTech, LEM3
Rapporteur - DEVINCRE - Benoit - LEM, CNRS / ONERA
Examinateur - DIEBELS - Stefan - Technische Mechanik, Universität des Saarlandes
Rapporteur - BöHLKE - Thomas - ITM, Karlsruhe Institute of Technology
Examinateur - GéRARD - Céline - Institut Pprime - UPR CNRS 3346

école doctorale

C2MP - CHIMIE MECANIQUE MATERIAUX PHYSIQUE

Laboratoire

LEM3 - Laboratoire d Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux

Mention de diplôme

Science des Matériaux
Grand Amphithéâtre UFR Mathématiques, informatique, mécanique (MIM) 3 rue Augustin Fresnel, 57070 Metz - TECHNOPOLE METZ
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Mots clés

Bi-cristal,Élasticité anisotrope,Empilement de dislocations,Force image,Essais micromécaniques,Joint de grains,

Résumé de la thèse

Les propriétés mécaniques des matériaux métalliques dépendent fortement du comportement des dislocations, telles que la densité, la distribution, la nucléation et la mobilité des dislocations ainsi que les interactions entre les dislocations et les joints de grain (JDGs). L'objectif principal de cette thèse est d'étudier les effets des anisotropies élastiques et plastiques sur l'interaction de dislocations-JDG en considérant les propriétés complexes des JDGs, les effets de désorientation et les effets de surfaces libres.

Keywords

Image force,Dislocation pile-up,Anisotropic elasticity,Micromechanical testing,Grain boundary,Bi-crystal,

Abstract

The mechanical properties of metallic materials strongly depend on the dislocation behavior, such as the density, the distribution, the nucleation and the mobility of dislocations as well as the interactions between dislocations and grain boundaries (GB). The main objective of this thesis is to study the effects of elastic and plastic anisotropies on the dislocation-GB interaction considering complex properties of GBs, misorientation effects and free surfaces effects.