Issue
J. Phys. Colloques
Volume 48, Number C8, Décembre 1987
Fifth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids
Page(s) C8-203 - C8-208
DOI https://doi.org/10.1051/jphyscol:1987828
Fifth European Conference on Internal Friction and Ultrasonic Attenuation in Solids

J. Phys. Colloques 48 (1987) C8-203-C8-208

DOI: 10.1051/jphyscol:1987828

ULTRASONIC ATTENUATION MEASUREMENTS DURING ROOM TEMPERATURE CREEP WITH TRESS DECREMENTS IN 5N ALUMINIUM

A. VINCENT1, 2, S. DJEROUD1 et R. FOUGERES1

1  Groupes d'Etudes de Métallurgie Physique et de Physique des Matériaux (UA-341), INSA de Lyon, Bât. 502, F-69621 Villeurbanne Cedex, France
2  Laboratoire de Traitement du Signal et d'Ultrasons, INSA de Lyon, Bât. 502, F-69621 Villeurbanne Cedex, France


Résumé
Nous présentons dans cet article les résultats originaux de mesures d'atténuation ultrasonore réalisées pendant des essaies de fluage interrompus par des réductions successives (Ɗσ) de la contrainte de fluage. Chaque saut (Ɗσ) s'accompagne généralement d'une augmentation de l'atténuation ; néanmoins, dans le cas du fluage en loi tm, on observe une diminution de l'atténuation lors du premier saut Ɗσ. Nous présentons un modèle qui permet d'expliquer ces résultats et d'en déduire des informations qualitatives et quantitatives sur le rôle des contraintes internes et celui de l'annihilation des dislocations par glissement dévié, lors du fluage de l'Aluminium 5N à température ambiante.


Abstract
This paper deals with new results concerning ultrasonic attenuation measurements performed during creep tests interrupted by successive stress reductions Ɗσ. During each stress decrement Ɗσ, an attenuation increase Ɗαs is generally observed ; nevertheless, in the case of power-time law creep an anomalous attenuation decrease is induced by the first stress decrement. These results are discussed in terms of dislocation mechanisms in order to provide quantitative and qualitative informations about the role of internal stresses and dislocation annihilations by cross-slip in room temperature creep of 5N Aluminium.