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dc.contributor.author
 hal.structure.identifier
MAREAU, Charles
206863 Laboratoire des Arts et Métiers ParisTech d'Angers - Procédés Matériaux Durabilité [LAMPA - PMD]
dc.contributor.author
 hal.structure.identifier
BERBENNI, Stéphane
178323 Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux [LEM3]
dc.date.accessioned2016
dc.date.available2016
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10985/10844
dc.description.abstractLa méthode autocohérente [1] est un des outils permettant de faire le lien entre les mécanismes de déformation à l'échelle locale et le comportement macroscopique effectif. Si la méthode autocohérente a été initialement développée pour des comportements locaux linéaires, des extensions ont été proposées pour différentes classes de comportements non-linéaires : élastoplasticité [2] et viscoplasticité [3]. (...)
dc.language.isofr
dc.rightsPre-print
dc.subjectmodéle autocohérent
dc.subjectméthode FFT
dc.subjectélastoplasticité
dc.subjectviscoplasticité
dc.titleModélisation autocohérente des matériaux hétérogènes élasto-viscoplastiques: une approche à champs translatés
dc.typdocCommunication sans acte
dc.localisationCentre de Angers
dc.localisationCentre de Metz
dc.subject.halSciences de l'ingénieur: Matériaux
dc.subject.halSciences de l'ingénieur: Mécanique
dc.subject.halSciences de l'ingénieur: Mécanique: Mécanique des matériaux
ensam.audienceNon spécifiée
ensam.conference.titleMatériaux 2014
ensam.conference.date2014
ensam.countryFrance
ensam.cityMontpellier
ensam.peerReviewingOui
ensam.invitedCommunicationNon
ensam.proceedingOui
atmire.embargo.exceedingyes
hal.identifierhal-01321040
hal.version1
hal.submission.permittedupdateMetadata
hal.statusaccept


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