Materials Map

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The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Postel, Victor

  • Google
  • 2
  • 6
  • 2

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (2/2 displayed)

  • 2022In-Situ Thermography Investigation of Crack Growth in Armco Iron under Gigacycle Fatigue Loading2citations
  • 2021Study of crack initiation and growth in Armco iron in gigacyclic fatigue correlated to the microstructure and in relation with intrinsic dissipation ; Etude de l'initiation et de la croissance de fissure dans le fer Armco en fatigue gigacyclique en lien avec la microstructure et en relation avec la dissipation intrinsèquecitations

Places of action

Chart of shared publication
Petit, Johann
1 / 11 shared
Tan, Kai
1 / 1 shared
Wang, Qingyuan
1 / 1 shared
Wagner, Daniele
1 / 1 shared
Ranc-Darbord, Isabelle
1 / 1 shared
Wang, Chong
1 / 6 shared
Chart of publication period
2022
2021

Co-Authors (by relevance)

  • Petit, Johann
  • Tan, Kai
  • Wang, Qingyuan
  • Wagner, Daniele
  • Ranc-Darbord, Isabelle
  • Wang, Chong
OrganizationsLocationPeople

thesis

Study of crack initiation and growth in Armco iron in gigacyclic fatigue correlated to the microstructure and in relation with intrinsic dissipation ; Etude de l'initiation et de la croissance de fissure dans le fer Armco en fatigue gigacyclique en lien avec la microstructure et en relation avec la dissipation intrinsèque

  • Postel, Victor
Abstract

L'endommagement par fatigue est le phénomène de rupture ou de dégradation des performances des matériaux ou des composants soumis à des charges variables cycliques. C'est l'une des principales causes de défaillance des composants des grands équipements et des installations techniques. Selon les statistiques, près de 80 % des catastrophes techniques sont liées à des dommages dus à la fatigue. Cette thèse a permis de mettre en place une méthode in-situ permettant l’observation d’échantillon durant des essais en fatigue à très grands nombres de cycles. Deux caméras sont utilisées, l’une optique et l’autre infrarouge afin de mesurer la température à la surface de l’échantillon. Les données de température permettent le calcul de la dissipation intrinsèque (d1) et relate de l’endommagement surfacique. La correspondance entre la micro plasticité en VHCF et la dissipation intrinsèque est vérifiée. Les perspectives d'application sans contact de l’identification de fissure et de l'évaluation du niveau de sécurité des fissures de fatigue par thermographie infrarouge sont démontrées. Combiné avec la caractérisation EBSD de la surface de l'échantillon et l'analyse des caractéristiques de la fracture, il est constaté que dans un cycle de chargement le dommage ne forme qu'une concentration plastique locale. Des glissements cristallins apparaissent dans des grains et peuvent ainsi permettre à la fissure de se propager à l’intérieur de grain. Mais l’énergie nécessaire pour le franchissement de joint de grain n’est pas toujours suffisante et la fissure doit accumuler de l’énergie pour franchir cette discontinuité, ce qui diminue sa vitesse de propagation. La propagation transgranulaire apparait surtout dans les grains dont l’une des six plans denses coïncide avec le plan de propagation de la fissure. Dans cette configuration l’énergie nécessaire pour séparer les plans atomiques est plus faible et permet à la fissure de se propager. Si l’orientation cristalline du grain ne convient pas à la propagation de la fissure, celle-ci a ...

Topics
  • surface
  • grain
  • laser emission spectroscopy
  • crack
  • fatigue
  • positron annihilation lifetime spectroscopy
  • Photoacoustic spectroscopy
  • iron
  • electron backscatter diffraction
  • small-angle neutron scattering
  • chemical ionisation
  • thermography