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w słowach kluczowych:  anizotropia mechaniczna
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EN
The Mg–6Zn wt.% (MZ-T6) magnesium (Mg) alloy was fabricated after heat treatment (783 K for 6 h and aging at 453 K for 24 h) of an extruded MZ Mg alloy. Later, the alloy was subjected to cross pre-compression along with different directions and strains and obtained MZ-1 and MZ-2Mg specimens. The MZ-1 was pre-compressed along with ED and then TD, whilst MZ-2 was pre-compressed along with ND and TD. Subsequently, the compressive properties were studied of MZ-T6, MZ-1, and MZ-2 specimens. The result displayed that the cross twinning and lenticular twinning significantly altered the < c > axis orientations from c-axes || normal direction (ND) of MZ-T6 Mg specimen towards c-axes || extruded direction (ED) and transverse direction (TD) in MZ-1 and MZ-2Mg specimens, respectively. The compressive yield strength and ultimate compressive strength were significantly increased along with all loading directions, and mechanical anisotropy was significantly reduced. These results are mainly attributed to twin-induced grain refinement and considerable changes in the texture. The concave down curves changed to sigmoidal curves in pre-compressed Mg specimens along with ND, which is the signature of the twinning and de-twinning phenomenon. While loading along ED and TD exhibited almost similar sigmoidal curves in all specimens, however, the curves displayed different deformation behavior and were evaluated based on strain hardening regimes. The hardness of MZ-1 and MZ-2 specimens was increased ~ 18 and ~ 23%, respectively, compared to the MZ-T6 specimen. Thus, cross pre-compression is a convenient technique to further enhance the applications of Mg alloys for industrial development.
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Content available remote Quelques resultats de l'etude de l'anisotropie mecanique des roches
FR
On étudie la compressibilité d'un granité soumis à une pression hydrostatique, jusqu'à 400 MPa. Sur les éprouvettes de forme cubique on colle six jauges, ce qui permet de calculer les déformations principales et leurs directions dans l'espace. Les directions dépendent de l'état d'ouverture des fissures et se modifient en fonction de la pression appliquée. Après la fermeture complète des fissures les directions des déformations principales deviennent stables dans l'espace. Disposant des résultats de nombreux essais de résistance en compression simple et en traction réalisés sur de l'anhydrite en fonction de leur direction dans le plan horizontal de dépôt du matériau, on a établi par la méthode des moindres carrés une formule tensorielle approchée. En faisant l'hypothèse que l'anhydrite est une roche orthotrope, cette approximation permet d'obtenir les axes d'orthotropie qui donnent l'erreur minimale. Les axes obtenus en cas de compression et de traction sont pratiquement les mêmes. Dans le cas d'une roche élastique linéaire présentant un feuilletage horizontal, en faisant l'hypothèse de l'isotropie transverse on peut déterminer les directions des déformations principales en fonction des directions des contraintes principales dans le plan vertical.
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