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Topics
Publications (2/2 displayed)
- 2023Experimental and Numerical Study of C Electromigration in Iron During Ferrite-to-Austenite Transformation
- 2022Experimental and numerical study of C electromigration in iron during ferrite - austenite phase transformation ; Étude expérimentale et numérique de l'électro-migration du carbone dans le fer lors de la transformation de phase ferrite - austénite
Places of action
Organizations | Location | People |
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thesis
Experimental and numerical study of C electromigration in iron during ferrite - austenite phase transformation ; Étude expérimentale et numérique de l'électro-migration du carbone dans le fer lors de la transformation de phase ferrite - austénite
Abstract
Le chauffage par effet Joule est largement utilisé en métallurgie lors des différents traitements thermiques et procédés de mise en forme des matériaux. Ces traitements thermiques assistés par le courant électrique étaient, encore récemment, considérés comme équivalents aux méthodes de chauffage conventionnelles. Cependant, l'évolution de la microstructure en présence de courant électrique n'est pas encore bien comprise. L'objectif de cette thèse était de déterminer l'impact d'un courant électrique sur la diffusion du carbone dans le fer et sur la transformation de phase ferrite-austénite. Pour étudier ces phénomènes, la carburation solide d'échantillons de fer de haute pureté (ARMCO) est réalisée lors de traitements thermiques dans le domaine intercritique. Les échantillons sont chauffés grâce à l'effet Joule induit par un courant électrique direct continu ou pulsé. Un modèle de diffusion du carbone qui tient compte à la fois de la transformation de phase et de l'électro-migration du carbone dans le fer a été proposé. L'étude de sensibilité des paramètres du modèle a démontré que la cinétique de transformation de phase dépend principalement du coefficient de diffusion du carbone dans l'austénite. En outre, la charge effective du carbone dans l'austénite peut être ajustée pour modéliser l'électro-migration du carbone. Ainsi, ces deux paramètres ont été déterminés sur la base d'une comparaison entre les données expérimentales et les simulations. La cinétique de transformation de phase s'est avérée plus rapide dans le sens du courant électrique et freinée dans le sens inverse. Une densité de courant supérieure de 30 % a entraîné un coefficient de diffusion supérieur de 50 %. La charge effective se situe entre +12 et +36, selon les conditions expérimentales. Tous ces résultats sont discutés à la lumière des phénomènes physiques rapportés dans la littérature. En particulier, ils remettent en cause les études de la charge effective qui ne prennent pas en compte l'influence du courant sur le coefficient de diffusion. ...