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Soutenances du 20-05-2025

1 soutenance à ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur

Université de Bordeaux

ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur

  • Etude des mécanismes de corrosion et corrosion sous contrainte d'acier inoxydables conçus par fabrication additive par dépôt de fil

    par Herick RODRIGUES NASCIMENTO (I2M - Institut de Mécanique et d'Ingénierie de Bordeaux)

    Cette soutenance a lieu à 14h00 - Amphithéâtre La Rochefoucauld Liancourt (LRL) Esplanade des Arts et Métiers 33405 TALENCE ENSAM Campus de Bordeaux

    devant le jury composé de

    • Olivier DEVOS - Professeur - Université de Bordeaux - Directeur de these
    • Hercilio GOMES DE MELO - Professeur - Universidade de São Paulo - Rapporteur
    • Sabrina MARCELIN - Ingénieure de recherche - INSA Lyon - Rapporteur
    • Juan CREUS - Professeur des universités - La Rochelle Université - Examinateur
    • Catherine GUERRE - Ingénieure de recherche - CEA Saclay - Examinateur
    • Isabelle AUBERT - Maître de conférences - Université de Bordeaux - CoDirecteur de these

    Résumé

    Cette thèse explore l'influence du couplage mécanique-corrosion sur l'acier inoxydable austénitique 316L, en comparant les procédés de fabrication conventionnel et WAAM (Wire and Arc Additive Manufacturing). Les mécanismes de corrosion par piqûres ont été étudiés sur des échantillons non déformés et des éprouvettes plastiquement déformées. L'acier 316L WAAM a également été traité thermiquement pour homogénéiser sa microstructure, puis analysé électrochimiquement pour évaluer sa sensibilité à la corrosion avec ou sans déformation plastique. En raison de l'hétérogénéité microstructurale multi-échelle du 316L WAAM brut, les piqûres se localisent principalement près des inclusions critiques et des zones riches en phase σ, identifiées comme sites privilégiés de corrosion. Malgré les différences microstructurales entre le 316L conventionnel et le WAAM, aucune variation notable du potentiel de rupture du film n'a été observée. Sous déformation plastique, le potentiel de rupture du film du 316L conventionnel varie de façon non linéaire, tandis que celui du WAAM reste constant, bien qu'une tendance similaire soit observée pour l'amorçage des piqûres. Le modèle PLM attribue ces variations aux propriétés du film passif. Le traitement thermique (1200 °C/2 h) homogénéise la microstructure et recristallise les grains, sans toutefois améliorer significativement la résistance à la corrosion par piqûres. En revanche, un maintien prolongé à 1200 °C/4 h réduit la taille des inclusions critiques, augmentant nettement la résistance à la corrosion. La déformation plastique du 316L WAAM traité à 1200 °C/2 h entraîne une réponse similaire à celle du 316L conventionnel. Enfin, le modèle PLM n'explique pas les variations du potentiel de rupture du film, probablement en raison de la forte densité d'inclusions présentes.