Soutenance de thèse Ayyoub Dziri

24 septembre 2026
Durée : 00:45:45
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Le titane et ses alliages jouent un rôle déterminant dans les industries aéronautique, médicale et nucléaire grâce à leur alliance exceptionnelle de résistance mécanique, de légèreté et de résistance à la corrosion. Malgré tous ces qualités, les alliages de titane subissent une dégradation prématurée sous oxydation modérée, altérant la fiabilité des composants critiques en service thermomécanique. Cette détérioration provient de la diffusion d'oxygène créant des gr dients complexes et des transformations microstructurales locales. Dès 3 % at. d'oxygène, le matériau passe d'un comportement ductile à fragile, favorisant la fissuration prématurée dans la couche enrichie sous chargement. Face aux impératifs écologiques et économiques poussant à substituer les superalliages à base de nickel par des alliages de titane, notamment en aéronautique pour réduire coûts et empreinte carbone, il est crucial d'élucider l'impact des gradients d'oxygène sur le comportement mécanique du titane. Cette compréhension permet d'établir le lien entre mécanismes locaux et propriétés macroscopiques, particulièrement sous pré-oxydation et sollicitations thermomécaniques. Cette thèse vise à approfondir la compréhension de la répartition hétérogène d’ox gène à l’échelle de la microstructure et de la zone enrichie en oxygène. Pour ce faire, les gradients de concentration en oxygène sont précisément caractér sés à l'aide de techniques avancées comme l'EPMA et la HR-μLIBS (profils et cartographies). L’analyse croisée de donnée d’orientation de grains et de distr bution d’oxygène a permis de mettre en avant la distribution anisotrope et hétérogène d’oxygène à l’échelle de la microstructure. L'impact de cette distribution hétérogène d’oxygène sur les propriétés mécaniques locales du titane commercialement pur (CP-Ti) a été étudié, en mesurant la dureté et le module réduit par nanoindentation à haute résolution. L’analyse multimodale a permis d’établir une évolution de la dureté et du module réduit en fonction de l’angle de décl naison et de la teneur en oxygène. L’anisotropie du titane accrue avec la teneur en oxygène a ainsi pu être démontrée. Par ailleurs, cette recherche explore les mécanismes de déformation et d'endommagement du titane pré-oxydé en adoptant une approche intégrée combinant deux approches complémentaires : (1) expérimentale par compression de micro-piliers, et (2) numérique par le développement de modèles élasto-viscoplastiques sur des agrégats 3D, capables de prédire le comportement mécanique du titane pré-oxydé . Cette approche numérique intègre de manière cohérente les effets des gradients de concentr tion et des caractéristiques microstructurales. Ces modèles permettent de simuler la réponse mécanique élastique et plastique du titane pré-oxydé, offrant ainsi une compréhension globale et prédictive des comportements mécaniques dans des conditions réelles d'utilisation.

 

Mots clés : soutenance

Infos

  • Ajouté par : Julien Mauries (jmauries)
  • Ajouté le : 28 septembre 2026 18:51
  • Chaîne :
  • Type : Soutenance
  • Langue principale : Français
  • Public : Doctorat

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