Numéro |
Matériaux & Techniques
Volume 97, 2009
Mécanique et mécanismes des changements de phasesMechanics and mechanisms of phase changes |
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Page(s) | 23 - 31 | |
Section | Hors série : Mécanique et mécanismes des changements de phases / Special edition: Mechanics and mechanisms of phase changes | |
DOI | https://doi.org/10.1051/mattech/2010011 | |
Publié en ligne | 22 avril 2010 |
Transformations et contraintes de cohérence dans les superalliages et les intermétalliques de base TiAl
Phase transformation and lattice stresses in ni-based superalloys and tial-based intermetallics
Laboratoire d’Étude des Textures et Application aux Matériaux (LETAM),
Université Paul-Verlaine de Metz, Ile du Saulcy, 57012
Metz Cedex 01,
France
e-mail : alain.hazotte@univ-metz.fr
Reçu :
8
Décembre
2009
Accepté :
22
Février
2010
Après avoir rappelé que toute transformation à l’état solide génère des distorsions élastiques et des contraintes mécaniques – dites « de cohérence » ou « de compatibilité » – cet article identifie quatre mécanismes de relaxation totale ou partielle de ces contraintes : (a) par déformation plastique; (b) par adaptation de la morphologie des constituants; (c) par sélection de variants cristallins et (d) par modification des équilibres de phases. Des exemples en sont ensuite donnés dans le cas de la précipitation, de la dissolution et de la « mise en radeaux » de la phase γ′ des superalliages monocristallins à base de nickel (mécanismes b et d) ainsi que dans le cas de la transformation α → α2 − γ lamellaire des alliages intermétalliques de base TiAl (mécanisme c).
Abstract
This article firstly emphasizes that a solid phase transformation always results in lattice distortions associated with “coherency” stresses. Then, it identifies four possible mechanisms of complete or partial stress relaxation, i.e. (a) plastic deformation; (b) crystal shape optimization; (c) selection of favorable crystallographic variants and (d) alteration of phase equilibrium. Lastly, some examples are given relative to the precipitation, dissolution and “rafting” of γ′ phase in single-crystal nickel-based superalloys (mechanisms b and d), then to the lamellar α → α2 − γ transformation in TiAl-based intermetallic alloys (mechanism c).
Mots clés : Transformation solide-solide / contraintes internes / superalliages / intermétalliques
Key words: Solid phase transformation / internal stresses / Ni-based superalloys / TiAl-based intermetallics
© EDP Sciences
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