Sur la caractérisation mécanique de matériaux ...
Document type :
Communication dans un congrès avec actes
Permalink :
Title :
Sur la caractérisation mécanique de matériaux composites fibreux par la Méthode des Eléments Discrets: Application au PA6/GF30
Author(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]
Conference title :
14ème Colloque National en Calcul de Structures (CSMA 2019)
Conference organizers(s) :
CSMA, LEM3, MSME, Université de Lorraine, Arts et Métiers, CNRS
City :
Hyères
Country :
France
Start date of the conference :
2019-05-13
English keyword(s) :
Simulation mécanique
Caractérisation expérimentale
Fibre de verre
Matériau composite
Méthode des eléments discrets
Caractérisation expérimentale
Fibre de verre
Matériau composite
Méthode des eléments discrets
HAL domain(s) :
Sciences de l'ingénieur [physics]
French abstract :
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 ...
Show more >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.Show less >
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Language :
Français
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Nationale
Popular science :
Non
Collections :
Source :
Submission date :
2024-12-07T03:19:44Z