Titre : | Modélisation du comportement élasto-viscoplastique d’un matériau composite sollicité en flexion par une technique |
Auteurs : | Younès Saadallah, Auteur ; Chems eddine Derfouf, Directeur de thèse |
Support: | Thése doctorat |
Editeur : | Biskra [Algerie] : Université Mohamed Khider, 2018 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Viscoélastique ; viscoplastique ; thermoplastique ; flexion ; composite ; homogénéisation ; identification des paramètres. |
Résumé : |
Les matériaux composites présentent des propriétés mécaniques remarquables assurant des applications où les matériaux classiques arrivent à leurs limites d’utilisations. En contrepartie, ces matériaux composites montrent des comportements plus complexes que les matériaux classiques. Il est donc absolument indispensable avant toute utilisation de ces matériaux de procéder à des caractérisations permettant la modélisation de leur comportement par la proposition des lois qui prédisent avec fiabilité la réponse du matériau à différents types de sollicitations. Nous considérons le cas de sollicitation de flexion qui aboutit à un champ de contrainte non uniforme dans le matériau sollicité. On est confronté dans ce cas, non seulement à un matériau de structure complexe mais en plus à un spectre de réponses dû à la non-uniformité du champ de contrainte. Ainsi un modèle élasto-viscoplastique global basé sur une approche phénoménologique prenant en charge différents aspects de comportement, notamment le comportement plastique différé, est à considérer. Par ailleurs si l’on considère un essai de flexion qui génère un champ de contrainte non uniforme et probablement une autre complication avec la prise en compte de l’aspect asymétrique (différence de réponse entre la traction et la compression), le recours à la résolution numérique devient nécessaire. Le modèle est alors implémenté dans un code de calcul basé sur une procédure d’homogénéisation appropriée. Un dispositif expérimental spécifique servant à valider les résultats obtenus est mis en place. Les résultats de la simulation et de l’expérimentation sont enfin comparés et discutés. Being materials widely exploited in various applications, the study of composites requires a major interest. The present thesis focuses on the modeling of the rheological behavior of thermoplastic matrix composites, the demonstration of their behavior by experimentation and the identification of the parameters that govern the constitutive law. The material of the matrix object of study is a polyamide 6. The proposed rheological supports instantaneous elasticity, viscoelasticity and viscoplasticity. Traction tests at different strain-rates and creep bending were conducted. The parameters of the rheological model are identified by means of an inverse analysis. This is to establish a functional minimizing the difference between experimental and simulation results. The optimization problem is solved using the genetic algorithms technique. In traction at constant strain-rate, it is found that the parameters of the model depend in law on the power of the strain-rate. In creep bending, the parameters depend linearly on the bending moment. The comparison of the results of the model with the experimental records reveals a very good coherence. Therefore, the model and the approach are validated. The thermoplastic matrix being reinforced by fibers, a homogenization technique allowed the model to be applied to the composite. |
Exemplaires (2)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité | Emplacement |
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TH/2178 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
TH/2178 | Thèse doctorat | Bibliothèque centrale El Allia | Exclu du prêt | Salle de consultation |
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