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PGD non-intrusive pour la simulation multiparamétrique en temps réel du comportement non-linéaire des composites à renforts tissés intégrant les paramètres microstructuraux

Communication avec acte
Auteur
ccEL FALLAKI IDRISSI, Mohammed
178323 Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux [LEM3]
PRAUD, Francis
235335 Institut de Recherche Technologique Jules Verne [Bouguenais] [IRT Jules Verne]
178323 Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux [LEM3]
ccCHINESTA SORIA, Francisco
86289 Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux [PIMM]
ccMERAGHNI, Foudil
178323 Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux [LEM3]

URI
http://hdl.handle.net/10985/24581
Date
2023-07

Résumé

La modélisation multi-échelle non-linéaire par éléments finis des composites reste aujourd’hui un défi dans des applications industrielles. En effet, son utilisation nécessite une puissance de calcul élevée et donc souvent couteuse en temps, ce qui constitue un verrou majeur rendant impossible la prise de décision en temps réel. C’est pourquoi, la construction de modèles paramétriques est un outil primordial pour pouvoir analyser et optimiser les structures composites. À cette fin, une approche basée sur la PGD non-intrusive est proposée afin d’offrir une solution multi-paramétrique capable d’évaluer quasi-instantanément la réponse macroscopique non-linéaire des composites tissés en fonction de certains paramètres de microstructure. La solution paramétrique est développée pour un matériau composite à renfort tissé (sergé 2,2) et à matrice polyamide 66 pour des séquences d’empilement symétriques et équilibrées de [± 0 ]s et [± 45 ]s . Cette solution permet d’analyser le comportement macroscopique du composite non linéaire lors de divers types de sollicitations, notamment monotones, charge-décharge et en fluage-recouvrance. Elle prend en considération à la fois le caractère viscoélastique-viscoplastique de la matrice et les dommages subis par les torons.

Fichier(s) constituant cette publication

Nom:
LEM3_JNC_2023_MERAGHNI4.pdf
Taille:
5.126Mo
Format:
PDF
Fin d'embargo:
2024-02-01
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Cette publication figure dans le(s) laboratoire(s) suivant(s)

  • Laboratoire d'Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3)
  • Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM)

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