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Journal articles on the topic 'État de contraintes résiduelles'

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1

Bérest, Pierre, and Gérard Vouille. "Remarques sur les contraintes résiduelles." Comptes Rendus Mécanique 331, no. 6 (June 2003): 455–60. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-0721(03)00090-1.

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2

Ahdad, F., and M. Desvignes. "Contraintes résiduelles et déformations plastiques." Matériaux & Techniques 84, no. 5-6 (1996): 46–50. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684050046.

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3

Simon, A. "Introduction au thème « contraintes résiduelles »." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 151–56. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020151.

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4

Bérest, P., and G. Vouille. "Contraintes résiduelles dans des éprouvettes cylindriques." Revue Française de Géotechnique, no. 110 (2005): 41–50. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2005110041.

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5

Montagne, Alex, Véronique Vitry, Luiza Bonin, Muhammad Zeeshan Mughal, Marco Sebastiani, Edoardo Bemporad, Alain Iost, and Mariana Henriette Staia. "Contraintes résiduelles et comportement mécanique de revêtements nickel-bore." Matériaux & Techniques 107, no. 2 (2019): 205. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2019016.

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Abstract:
Deux revêtements à base nickel obtenus par des bains réducteurs, l’un brut et l’autre ayant subi un traitement thermique sont étudiés. L’essai d’indentation a été mis en œuvre pour caractériser la dureté et le module de Young de ces dépôts. Les résultats montrent une bonne homogénéité des propriétés mécaniques dans l’épaisseur du revêtement, alors que le traitement thermique a eu pour effet d’augmenter sa dureté et son module de façon significative. Les contraintes résiduelles dans les revêtements sont étudiées par la méthode du micro anneau incrémental. Les contraintes calculées sont faibles, dispersées et ne semblent pas dépendre du traitement thermique. En l’absence de contraintes résiduelles avant et après traitement thermique, les variations de propriétés mécaniques ont été attribuées à la modification microstructurale du revêtement et à la précipitation de phases dures.
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6

Guillemet, C., and R. Gy. "La maîtrise des contraintes résiduelles dans les verres." Revue de Métallurgie 93, no. 5 (May 1996): 701–10. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199693050701.

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7

Gentil, B., M. Desvignes, and L. Castex. "Analyse des surfaces grenaillées : fissuration, rugosité et contraintes résiduelles." Matériaux & Techniques 75, no. 12 (1987): 493–97. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198775120493.

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8

Flavenot, J. F. "Les contraintes résiduelles induites par traitement mécanique de surface." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 187–98. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020187.

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9

Lascar, G. "Mesure des contraintes résiduelles dans des céramiques par indentation VICKERS." Le Journal de Physique IV 08, PR4 (June 1998): Pr4–115—Pr4–122. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998413.

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10

Valiorgue, F., J. Rech, and J. M. Bergheau. "Modélisation de l’état de contraintes résiduelles en tournage du 304L." Matériaux & Techniques 98, no. 5 (2011): 361–68. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2010112.

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11

Boutabout, Benali, Boualem Serier, Mohamed El Amine Mecirdi, and Mourad Chama. "Analyse numérique des contraintes résiduelles dans les bimatériaux céramique/métal." Revue des composites et des matériaux avancés 18, no. 3 (December 31, 2008): 323–35. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.323-335.

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12

Denis, S. "Prévision des contraintes résiduelles induites par traitement thermique et thermochimique." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 157–76. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020157.

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13

Maeder, G. "La prise en compte des contraintes résiduelles dans l’industrie automobile." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 199–206. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020199.

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14

Sicardy, O., I. Touet, F. Rieutord, and J. Eymery. "Détermination de contraintes résiduelles en incidence rasante. Apport du rayonnement synchrotron." Le Journal de Physique IV 10, PR10 (September 2000): Pr10–103—Pr10–113. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20001012.

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15

Lu, J., A. Niku-Lari, and J. F. Flavenot. "Récents développements de la mesure des contraintes résiduelles par perçage incrémental." Matériaux & Techniques 73, no. 12 (1985): 709–18. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198573120709.

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16

Picaud, J. "Détermination des contraintes résiduelles. Automatisation par la méthode du trou incrémentale." Matériaux & Techniques 78, no. 1-2 (1990): 9–14. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078010009.

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17

-JACQUOT, Pierre. "Analyse des contraintes résiduelles dans les matériaux composites par interférométrie speckle." Revue de l'Electricité et de l'Electronique -, no. 08 (2004): 32. http://dx.doi.org/10.3845/ree.2004.079.

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18

Asserin, O., D. Ayrault, Ph Gilles, S. Courtin, and V. Robin. "Prédiction des contraintes et déformations résiduelles par simulation numérique du soudage." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 2013): 48–58. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20132048.

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19

Journet, Bertrand, and Fabrice Congourdeau. "Prévision de la fissuration par fatigue en présence de contraintes résiduelles." Mécanique & Industries 6, no. 1 (January 2005): 75–88. http://dx.doi.org/10.1051/meca:2005009.

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20

Gognau, D., H. Blehaut, J. Dürr, S. Hariri, L. Khouchaf, and P. Flahaut. "Caractérisation de l'état de surface et des contraintes résiduelles engendrées par meulage." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (July 2002): 137–46. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020221.

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21

François, M., C. Ferreira, and R. Guillén. "Expression de l'incertitude lors de la mesure de contraintes résiduelles par diffraction." Journal de Physique IV (Proceedings) 118 (November 2004): 99–108. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004118012.

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Seiler, W., F. Reilhan, C. Gounet-Lespinasse, and J. L. Lebrun. "Détermination du profil de contraintes résiduelles dans les gorges galetées de Vilebrequin." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (October 1998): Pr5–139—Pr5–146. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998518.

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23

Pelletier, H., J. Krier, and M. Bach. "Relation entre les mesures de nanodureté et la présence de contraintes résiduelles." Matériaux & Techniques 92, no. 3-4 (2004): 75–81. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2004022.

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24

Gaiech, Zohra, Hocine Kebir, Laurent Chambon, and Jean-Marc Roelandt. "Modèle numérique pour l’étude des structures fissurées soumises à des contraintes résiduelles." European Journal of Computational Mechanics 16, no. 5 (January 2007): 627–42. http://dx.doi.org/10.3166/remn.16.627-642.

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Webster, P. J. "Analyse des contraintes résiduelles et de la texture dans les matériaux : applications industrielles." Journal de Physique IV (Proceedings) 103 (February 2003): 305–19. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:200300012.

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Meneau, C., Ph Goudeau, P. Andreazza, C. Andreazza-Vignolle, and J. C. Pommier. "Caractérisation structurale et contraintes résiduelles de films d'AIN par diffraction des rayons X." Le Journal de Physique IV 08, PR5 (October 1998): Pr5–153—Pr5–161. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1998520.

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27

Boileau, Hervé, Didier Chambonnet, Robert Gauthier, and Pierre Pinard. "Photoélasticimétrie infrarouge assistée par ordinateur : Mesure des contraintes résiduelles dans le silicium polycristallin." Matériaux & Techniques 74, no. 9-10 (1986): 443–45. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198674090443.

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28

Laribi, M., N. Mesrati, M. Laracine, A. B. Vannes, and D. Tréheux. "Détermination expérimentale des contraintes résiduelles au sein de structures élaborées par projection thermique." Matériaux & Techniques 89, no. 9-10 (2001): 15–21. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/200189090015.

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Bernard, Fabrice, Laurent Daudeville, and René Gy. "Calcul des contraintes résiduelles dans les zones d'assemblage de plaques en verre trempé." Mécanique & Industries 6, no. 1 (January 2005): 55–64. http://dx.doi.org/10.1051/meca:2005007.

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30

Cao, W., M. Khadhraoui, J. Y. Guedou, and L. Castex. "Evaluation et modélisation de la relaxation des contraintes résiduelles d’alliages base nickel grenaillés." Revue de Métallurgie 91, no. 9 (September 1994): 1335. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491091335.

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Lamon, J., and J. L. Bobet. "Influence des contraintes résiduelles sur le comportement mécanique des composites à matrice céramique." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 207–18. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020207.

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32

Nüsperling, E. M., U. Thiedemann, K. Schaefers, J. Qin, M. Rösner-Kuhn, and M. G. Frohberg. "Influence des contraintes résiduelles sur le comportement mécanique des composites à matrice céramique." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 219–26. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020219.

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Kyriopoulou, I., N. Buiron, V. Michaud, C. Prioul, and D. Pantelis. "Influence des contraintes résiduelles sur le comportement mécanique des composites à matrice céramique." Revue de Métallurgie 94, no. 2 (February 1997): 227–40. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199794020227.

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Garin, Patrice, Sébastien Loubier, and Myriam Campardon. "Irrigation individuelle – irrigation collective : état des lieux et contraintes." Sciences Eaux & Territoires Numéro 11, no. 2 (2013): 86. http://dx.doi.org/10.3917/set.011.0086.

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Dubourg, L., F. Hlawka, and A. Cornet. "Analyse des contraintes résiduelles dans les dépôts réalisés par rechargement laser sur alliage d'aluminium." Journal de Physique IV (Proceedings) 12, no. 6 (July 2002): 177–86. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20020225.

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Lacoste, E., F. Jacquemin, and S. Fréour. "Étude multi-échelles des contraintes résiduelles de fabrication dans un matériau composite méso-structuré." Matériaux & Techniques 100, no. 6-7 (2012): 601–10. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2011140.

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Durand, N., K. F. Badawi, P. Goudeau, and A. Naudon. "Evolution des contraintes résiduelles dans des films minces de tungstène en fonction de l'irradiation." Journal de Physique III 4, no. 1 (January 1994): 25–34. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994110.

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38

Giroud, Thomas, and Michel Vincent. "Évaluation des contraintes résiduelles dans les pièces injectées en thermoplastique renforcé de fibres courtes." Mécanique & Industries 5, no. 4 (July 2004): 481–87. http://dx.doi.org/10.1051/meca:2004048.

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39

Margueron, S., and F. Lepoutre. "Détermination des contraintes résiduelles par piézospectroscopie dans les couches d'alumine à l'interface des barrières thermiques." Journal de Physique IV (Proceedings) 106 (March 2003): 161–70. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20030226.

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Mecirdi, Mohamed el Amin, Farida Bouafia, Benali Boutabout, and Sidi Mohamed Bourdim. "Modélisation tridimensionnelle par éléments finis des contraintes résiduelles dans un composite à matrice en verre." Revue des composites et des matériaux avancés 20, no. 1 (April 2010): 7–23. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.20.7-23.

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Barrallier, L., G. Barreau, and J. Barralis. "Influence de l’origine des contraintes résiduelles sur leur relaxation thermique dans le cas d’aciers alliés." Revue de Métallurgie 90, no. 5 (May 1993): 637–50. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390050637.

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Li, J., M. Perrin, F. Dunstetter, and A. Lodini. "Influence des contraintes résiduelles sur la tenue en traction d’une éprouvette collée par double enture." Revue de Métallurgie 90, no. 9 (September 1993): 1108. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199390091108.

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43

François, Manuel. "Des déformations déterminées par diffraction aux contraintes résiduelles, un passage moins simple qu’il n’y paraît.." Revue de Métallurgie 100, no. 12 (December 2003): 1135–36. http://dx.doi.org/10.1051/metal/20031202.

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Eigenmann, B., and E. Macherauch. "Histoire et état actuel de l'analyse des contraintes par rayons X." Le Journal de Physique IV 06, no. C4 (July 1996): C4–151—C4–185. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996416.

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Bloquel, F., L. Barrallier, G. Bourse, and J. Dürr. "Détermination des contraintes résiduelles par diffractométrie X des couches biphasées. Application au cas de la cémentation." Le Journal de Physique IV 06, no. C4 (July 1996): C4–211—C4–217. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996419.

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Chambonnet, D., R. Gauthier, R. M'Ghaieth, and P. Pinard. "Le ruban de silicium E.P.R.: élaboration et mise au point d'un dispositif d'analyse des contraintes résiduelles." Revue de Physique Appliquée 22, no. 7 (1987): 557–62. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01987002207055700.

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Cao, W., L. Castex, and B. Brenier. "Analyse de la relaxation des contraintes résiduelles de grenaillage sous une sollicitation de flexion plane répétée." Matériaux & Techniques 81, no. 4-5 (1993): 49–56. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199381040049.

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Fréour, S., D. Gloaguen, M. François, and R. Guillén. "Prévision des contraintes résiduelles dans les matériaux biphasés : confrontation des modèles simplifiés avec les résultats expérimentaux." Matériaux & Techniques 92, no. 3-4 (2004): 70–74. http://dx.doi.org/10.1051/mattech:2004021.

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Li, J., E. Guerin, T. M. Holden, and A. Lodini. "Détermination des contraintes résiduelles par diffraction des neutrons dans un revêtement de zircone déposée par plasma." Revue de Métallurgie 91, no. 9 (September 1994): 1255. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199491091255.

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Hammel, E., M. Younan, Y. Mériane, and M. M. Diallo. "Fixation de l’arthrodèse métatarsophalangienne du premier rayon à l’aide d’une agrafe à mémoire de forme : résultats et complications à propos d’une série continue de 45 pieds opérés." Médecine et Chirurgie du Pied 35, no. 1 (March 2019): 5–10. http://dx.doi.org/10.3166/mcp-2019-0027.

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Abstract:
L’arthrodèse de l’articulation métatarsophalangienne du premier rayon (MTP1) est une solution éprouvée en cas d’altération importante de la MTP1. Différentes techniques sont utilisées. L’objectif de cette étude prospective était d’évaluer les résultats d’une ostéosynthèse fondée sur le recours à une agrafe à mémoire, associée à un dispositif oblique de type vissage ou broche. Quarante-cinq pieds ont été opérés pendant 48 mois. Le matériel utilisé était une agrafe en alliage titane-nickel et une vis de Scarf ou bien une broche. La décharge postopératoire d’avant-pied était de 45 jours. L’étude du score moyen AOFAS a retrouvé un bon résultat sans aucun cas de douleur MPT1 ni de mobilité résiduelle. La fusion radiologique complète a été retrouvée dans 95,5 % des cas, il y a eu deux cas (4,5 %) de pseudarthroses serrées, indolores sans réintervention. Le choix d’utiliser des agrafes à mémoire de forme pour cette arthrodèse repose sur trois raisons : le faible encombrement du matériel, la facilité de pose et surtout la mise en compression du site par l’effet de la mémoire de forme. Le choix de mettre l’agrafe en position dorsale repose sur deux raisons : la résistance maximale de l’agrafe dans le plan défini par ses deux pattes et les contraintes maximales s’exerçant sur la MTP1 dans le plan de la flexion–extension, l’arthrodèse fixée en extension MTP1 met l’agrafe qui est en position dorsale et en zone concave à distance des tendons et plan cutané. Les séries les plus récentes de la littérature montrent des taux de fusion qui sont très proches quel que soit le mode d’ostéosynthèse (90 à 96 %). L’arthrodèse pour hallux valgus majeur a le taux de pseudarthrose le plus élevé, à 14,3 %. L’arthrodèse fusionne mieux en cas de polyarthrite rhumatoïde qu’en cas d’arthrose simple et mieux en cas d’arthrose qu’en cas de reprise. Dans une méta-analyse de 2 656 cas d’arthrodèses MTP1, toutes étiologies confondues, le taux de pseudarthrose global était de 5,4 %. L’arthrodèse MTP1 avec utilisation systématique d’une agrafe à mémoire de forme donne des résultats aussi bons que ceux des autres techniques publiées. L’utilisation d’une seule agrafe, contre deux pour les autres séries publiées, ne change pas les résultats sur la fusion de l’arthrodèse.
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