390 pages - novembre 2022
ISBN papier : 9781789481228
ISBN ebook : 9781789491227

Code ERC :

PE8 Products and Processes Engineering
PE8_8 Materials engineering (biomaterials, metals, ceramics, polymers, composites, etc.)

 
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Au cours des dernières années, d’importants développements ont été réalisés pour accroître la résistance mécanique des aciers afin d’alléger le poids total des structures, en particulier celui des véhicules automobiles. Selon les applications visées, l’augmentation de cette caractéristique ne doit pas se faire aux dépens des propriétés de mise en forme et d’usage. Le développement d’aciers à très haute résistance nécessite la recherche de nouveaux compromis entre ces propriétés afin d’optimiser la microstructure finale.

Le développement des aciers à très haute résistance analyse les interactions entre les propriétés mécaniques en traction et les propriétés tels que l’écrouissage, l’anisotropie, la tenue en service, la tenue en fatigue, la résistance à la corrosion, la résistance au crash, la tenue en bords, la tenue à l’hydrogène ou la soudabilité. Cet ouvrage s’intéresse également aux liens qui existent entre les paramètres microstructuraux d’aciers à très haute résistance et les propriétés suscitées. Il met en lumière les développements métallurgiques qui ont été nécessaires à l’émergence de ces nouvelles générations d’aciers.

Enfin, il invite le lecteur à se projeter dans les développements futurs des aciers à très haute résistance.

1. Écrouissage et propriétés en traction
2. Anisotropie et propriétés mécaniques
3. Compromis entre résistance et tenue à la rupture
4. Compromis entre résistance mécanique et tenue en fatigue
5. Aciers à haute résistance et revêtements
6. Aciers à hautes caractéristiques mécaniques résistants à la corrosion
7. Résistance au crash par des aciers
8. Tenue des bords découpés
9. Compromis entre résistance mécanique et fragilisation par hydrogène
10. Soudabilité des aciers à haute résistance

Mohamed Gouné

Mohamed Gouné est professeur des universités à l’Université de Bordeaux, chercheur à l’ICMCB et spécialiste de la genèse des nano/microstructures dans les alliages métalliques.

Thierry Iung

Thierry Iung est expert en métallurgie et responsable de recherche métallurgie des produits et procédés chez ArcelorMittal.

Jean-Hubert Schmitt

Jean-Hubert Schmitt est professeur émérite CentraleSupélec. Il est spécialiste du comportement mécanique des alliages métalliques en lien avec leur microstructure.

Chapitre 1

Écrouissage et propriétés en traction (pages : 13-52)

Ce chapitre traite des interactions entre les dislocations mobiles et les différents obstacles présents dans la microstructure des aciers à très haute résistance. Les analyses effectuées basées sur une approche microscopique et des données expérimentales permettent de mieux appréhender les liens qui existent entre les paramètres microstructuraux, l’écrouissage et les propriétés en traction.


Chapitre 2

Anisotropie et propriétés mécaniques (pages : 53-78)

Ce chapitre traite de l’influence du développement de textures cristallographiques sur l’anisotropie. Un rappel est fait des composantes de texture dans les phases ferrite et austénite, présentes dans les nouveaux aciers. Les textures héritées lors de la transformation de phase sont décrites. L’impact des textures est modélisé sur l’anisotropie du module d’Young, du coefficient de Langford et de la surface de plasticité.


Chapitre 3

Compromis entre résistance et tenue à la rupture (pages : 79-108)

Ce chapitre décrit l'état actuel de nos connaissances concernant les aspects métallurgiques de l’endommagement et de la rupture dans les nuances modernes d'acier à haute résistance. Après la description des méthodes de mesure de ces propriétés, les mécanismes d’endommagement seront expliqués et illustrés par des exemples issus du développement industriel récent des aciers.


Chapitre 4

Compromis entre résistance mécanique et tenue en fatigue (pages : 109-136)

Ce chapitre rappelle les principales caractéristiques de la tenue en fatigue, essentielle pour la plupart des pièces de structure en acier. Il aborde ensuite l’influence des nouvelles microstructures sur l’amorçage et la propagation des fissures, ainsi que les moyens d’améliorer la tenue en fatigue par des traitements thermiques et mécaniques adaptés à ces nouvelles nuances d’acier.


Chapitre 5

Aciers à haute résistance et revêtements (pages : 137-168)

Ce chapitre décrit l’influence des principaux éléments d’addition sur l’oxydation en surface des nouveaux aciers avant galvanisation. Les principaux modèles thermodynamiques sont rappelés. Ils permettent de comprendre les évolutions de procédés de recuit et d’atmosphère nécessaires pour l’obtention d’un revêtement protecteur.


Chapitre 6

Aciers à hautes caractéristiques mécaniques résistants à la corrosion (pages : 169-196)

Ce chapitre s’intéresse aux aciers à haute tenue mécanique résistants à la corrosion humide, à l’oxydation et au fluage. Les effets liés à la composition, à la microstructure, aux défauts et aux procédés mis en œuvre sont discutés. En filigrane, il apparaît qu’il existe un compromis entre les propriétés mécaniques et le comportement qui découle des interactions avec l’environnement.


Chapitre 7

Résistance au crash par des aciers (pages : 197-229)

Ce chapitre traite de la résistance au crash par les aciers sous les angles des essais en vigueur, des principales étapes de la chaine de fabrication et de l’adéquation entre les propriétés mécaniques et le comportement au crash. Les aspects caractérisation et modélisation sont abordés et une large part est consacrée aux aciers dits de « 3ème génération ».


Chapitre 8

Tenue des bords découpés (pages : 231-258)

Ce chapitre s’intéresse au comportement des bords découpés lors des opérations de découpe et lors d’une sollicitation mécanique postérieure à la découpe. Il apporte des éclaircissements relatifs aux liens qui existent entre les procédés de découpe, la microstructure, les propriétés en traction et le comportement en bord découpé des différentes familles d’aciers à très haute résistance.


Chapitre 9

Compromis entre résistance mécanique et fragilisation par hydrogène (pages : 259-295)

Ce chapitre présente l'état actuel de nos connaissances concernant les aspects métallurgiques de la fragilisation par l'hydrogène et de la rupture différée dans les nuances modernes avancées d'acier à haute résistance. Les méthodes de caractérisation de ces propriétés sont décrites, ainsi que l’optimisation des compositions chimiques et des microstructures permettant d’assurer la tenue à l’hydrogène de ces aciers.


Chapitre 10

Soudabilité des aciers à haute résistance (pages : 297-323)

Ce chapitre illustre les méthodes et connaissances qui ont été développées pour assurer la capacité des aciers à haute résistance à être assemblés par soudage. L’optimisation simultanée de la soudabilité métallurgique, des défauts et de la tenue en service des parties soudées est illustrée pour différentes microstructures à haute résistance et procédés de soudage.