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L'étude vise à cerner le rôle des orientations cristallines sur l'apparition de la localisation en bandes de cisaillement au sein du grain cristallographique puis lorsqu'elle franchit le joint de grains. La démarche expérimentale s'appuie sur l'exploitation de techniques dont le couplage est peu classique-: simulation du laminage par channel-die, acquisition d'orientations cristallines par EBSD et mesure de la déformation locale par corrélation d'images sur microgrilles. Sur le plan théorique, la localisation est introduite sous forme de bifurcation, perte d'unicité de la solution, dans un cristal c.f.c. rigide plastique, se déformant par glissement simple sur les plans de haute densité atomique suivant la loi de Schmid, et dans le cadre de l'hypothèse de Taylor. La cinématique du monocristal est écrite avec le formalisme des grandes transformations sous forme d'une loi constitutive incrémentale linéaire par morceaux. Le bon accord entre observation et modélisation est nettement marqué et deux modes de localisation en bande de cisaillement prédominent: l'un par combinaison de deux systèmes coplanaires, l'autre par combinaison de deux systèmes codirectionnels.
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