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Le développement des contraintes/ déformations internes dans des alliages industriels lors de déformations élastoplastiques a été étudié. Les déformations intergranulaires ont été analysées par diffraction des neutrons dans des échantillons de titane pur et d'acier austénitique. La présence d'une anisotropie élastique et plastique tant au niveau macroscopique qu'à l'échelle des grains explique l'apparition de ces déformations. Une approche autocohérente élastoplastique a permis d'étudier les mécanismes responsables de la déformation plastique dans le titane lors d'essais de compression. 15 familles de plans ont été analysées suivant deux directions de mesure permettant de mieux appréhender le comportement mécanique de cet alliage hexagonal. Dans le cas de l'acier, un modèle à double transition d'échelles (de la cellule au grain et du grain au polycristal) a permis de rendre compte du comportement réel du matériau lors de chargements complexes (effet Bauschinger). Cette double transition d'échelles a été assurée par 2 types de schémas: Kröner et autocohérent. Des résultats numériques et expérimentaux (essais mécaniques, diffraction des neutrons) satisfaisants ont été obtenus.
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