Endommagement et traitement de surface par impact de jet d’azote à haute pression et basse température

Selon le matériau d’essai, le choc thermomécanique assisté d’un effet de souffle dû à l’impact d’un jet d’azote à haute pression (jusqu’à 3 000 bar) et basse température (jusqu’à - 150 °C) est susceptible d’activer des mécanismes d’endommagement extrêmement variés. Les paramètres de tir jouent également un rôle considérable en modulant ces mécanismes. Exploration des mécanismes d’endommagement et de traitement de surface des matériaux métalliques et influence des paramètres de tir sur ces mécanismes.

Tableau 7 : Composition chimique.

Tableau 8 : Propriétés mécaniques de la fonte ADI.

Figure 6 : Micrographie optique après impact du jet et attaque chimique.

Figure 8 : Cartographie des points de mesure de dureté sur des éprouvettes en acier bas carbone.

Tableau 1 : Composition de l’acier bas carbone E24 en % massique.

Tableau 2 : Propriétés mécaniques et physiques de l’acier bas carbone E24 à l’ambiante 25 °C.

Tableau 3 : Paramètres des essais cinématiques.

Figure 1 : Endommagement observé au bord de l’éprouvette pour dtir = 20 mm.

Figure 2 : Trace d’endommagements discontinus pour des distances de tir de 30 et 40 mm.

Figure 3 : Edommagement typique observé pour des distances de tir de 50, 60, 70, 80, 90 et 100 mm.

Tableau 4 : Composition chimique de l’alliage d’aluminium 1 050 A en pourcentage massique.

Tableau 5 : Caractéristiques mécaniques de l’AL 1050A et du cuivre.

Tableau 6 : Paramètres d’essais statiques.

Figure 4 : Endommagement de l’alliage d’aluminium 1050 A induit par l’impact du jet d’azote HP. (a) : clivage et rupture fragile ; (b) : bourrelets et lignes de glissement de matière repoussée par l’effet de souffle ; (c) : micro-cavités.

Figure 5 : Endommagement du cuivre soumis à un jet d’azote HP. (d) : altération surfacique ; (e) : clivage combiné à la formation de microcavités.

Figure 7 : évolution de la microdureté après impact dans la zone indiquée en fonction de la pression.

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