Sur la caractérisation mécanique de matériaux ...
Type de document :
Communication dans un congrès avec actes
URL permanente :
Titre :
Sur la caractérisation mécanique de matériaux composites fibreux par la Méthode des Eléments Discrets: Application au PA6/GF30
Auteur(s) :
Ammar, Ahmed [Auteur]
Unité de Mécanique de Lille - ULR 7512 [UML]
Leclerc, Willy [Auteur]
Laboratoire des technologies innovantes - UR UPJV 3899 [LTI]
Guessasma, Mohamed [Auteur]
Haddar, Nader [Auteur]
École Nationale d'Ingénieurs de Sfax | National School of Engineers of Sfax [ENIS]
Unité de Mécanique de Lille - ULR 7512 [UML]
Leclerc, Willy [Auteur]
Laboratoire des technologies innovantes - UR UPJV 3899 [LTI]
Guessasma, Mohamed [Auteur]
Haddar, Nader [Auteur]
École Nationale d'Ingénieurs de Sfax | National School of Engineers of Sfax [ENIS]
Titre de la manifestation scientifique :
14ème Colloque National en Calcul de Structures (CSMA 2019)
Organisateur(s) de la manifestation scientifique :
CSMA, LEM3, MSME, Université de Lorraine, Arts et Métiers, CNRS
Ville :
Hyères
Pays :
France
Date de début de la manifestation scientifique :
2019-05-13
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Simulation mécanique
Caractérisation expérimentale
Fibre de verre
Matériau composite
Méthode des eléments discrets
Caractérisation expérimentale
Fibre de verre
Matériau composite
Méthode des eléments discrets
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'ingénieur [physics]
Résumé :
La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé ...
Lire la suite >La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.Lire moins >
Lire la suite >La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.La présente contribution vise à développer la Méthode des Eléments Discrets (MED) basée sur le modèle cohésif de type poutre pour la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites fibreux. Ce travail est abordé par le biais du code par éléments discrets MULTICOR3D++ qui permet la modélisation et la simulation mécanique des matériaux hétérogènes. L’approche mise en place est appliquée au cas du polyamide renforcé de fibres courtes (PA6/GF30) dont le comportement mécanique a été caractérisé expérimentalement.Lire moins >
Langue :
Français
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Nationale
Vulgarisation :
Non
Collections :
Source :
Date de dépôt :
2024-12-07T03:19:44Z