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Deux codes d'éléments finis sont développés; l'un basé sur les lois phénoménologiques de plasticité et l'autre basé sur la plasticité des cristaux. Les modèles de BARLAT (1989) et HILL (1948 et 1990) sont utilisés dans le modèle basé sur les lois phénoménologiques de plasticité pour tenir compte de l'anisotropie. Le modèle polycristallin qui tient compte du glissement dans certains plans atomiques et de l'anisotropie élastique de la maille cristalline est basé sur les hypothèses de TAYLOR (1923). Les algorithmes de calculs parallèles sont développés pour les applications mentionnées ci-dessus. Des gains de temps importants sont obtenus à l'exécution par la parallélisation de ces applications, en particulier les programmes basés sur la plasticité des cristaux. La modélisation de l'emboutissage profond avec le modèle polycristallin requiert un certain nombre de mégaoctets de mémoire pour traiter des problèmes de grandeurs représentatives. 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