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Auteur Milos DJUKIC |
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Experimental Characterization of Influence of Gaseous Hydrogen on Fatigue Crack Propagation and Crack Tip Plasticity in Commercially Pure Iron / Tomoki SHINKO
Titre : Experimental Characterization of Influence of Gaseous Hydrogen on Fatigue Crack Propagation and Crack Tip Plasticity in Commercially Pure Iron Type de document : thèse Auteurs : Tomoki SHINKO, Auteur ; Gilbert HÉNAFF, Directeur de thèse ; Damien HALM, Directeur de thèse ; Institut PPRIME UPR CNRS 3346 - PMM, Commanditaire ; Afrooz BARNOUSH, Rapporteur ; Laurent BRIOTTET, Rapporteur ; Xavier FEAUGAS, Examinateur ; Isabelle AUBERT, Examinateur ; Milos DJUKIC, Examinateur Importance : 219 p. Note générale : NNT 2019ESMA0003
Acknowledgement
Table of Contents
Introduction
Appendix
References
Catégories : Dislocations dans les métaux
Essais dynamiques
Fer
Joints de grains
Matériaux:Fissuration
Métaux:Fatigue
Métaux:Fragilisation par l'hydrogène
Microscopie électronique à balayage
Plasticité
Rupture, Mécanique de laRésumé : STATE OF THE ART: HYDROGEN EMBRITTLEMENT
Résumé du chapitre
Introduction
Source of Hydrogen
Hydrogen Absorption
Hydrogen Transportation
Overview of Hydrogen Embrittlement
Influence of Hydrogen on Crack Propagation
Mechanism of Hydrogen Embrittlement
Motivation of Study
ANALYSIS OF INFLUENCE OF HYDROGEN ON PLASTIC DEFORMATION AND TENSILE FRACTURE
Résumé du chapitre
Introduction
Material
Tensile Test Under Gaseous Hydrogen
Discussion
Conclusion
ANALYSIS OF INFLUENCE OF GASEOUS HYDROGEN ON FATIGUE CRACK PROPAGATION
Résumé du chapitre
Introduction
Experimental Method
ΔK-Increasing FCG Test
ΔK-Constant FCG Test
Discussion
Conclusion
ANALYSIS OF INFLUENCE OF GASEOUS HYDROGEN ON CRACK TIP PLASTICITY
Résumé du chapitre
Introduction
Theoretical Plastic Zone Size
Optical Observation of Crack Path
Measurement of Out-Of-Plane Displacement
STEM Observation of Dislocation Structure
Discussion
Conclusion
DISCUSSION ON HYDROGEN-AFFECTED FATIGUE CRACK GROWTH MECHANISMS
Résumé du chapitre
Introduction
Mechanism of Hydrogen-Induced Intergranular Fracture in the Non-Acceleratd Regime
Mechnaism of Hydrogen-Induced QC Fracture in the Accelerated Regime
Transition from Intergranular to Transgranular Fracture
Dependencies of HAFCG on ΔK and Hydrogen Gas Pressure
Dependency of HAFCG on Loading Frequency
Criteria for HAFCG Enhancement
Conclusion
CONCLUSION
PROSPECTSEn ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02156722 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité TH-19 SHI SHI Numérique Thèses ISAE-ENSMA en ligne Thèses Exclu du prêt