Thèse de doctorat en Sciences appliquées
Sous la direction de Claude Oytana.
Soutenue en 1994
à Besançon , en partenariat avec Université de Franche-Comté. UFR des sciences et techniques (autre partenaire) .
L'objectif de cette étude est le développement et la validation d'un modèle de comportement mécanique multiaxial pour une structure en matériau composite soumise a des sollicitations quasi-statiques. Le matériau étudie est un stratifie verre-epoxy +55, -55#3 de forme tubulaire fabrique par enroulement filamentaire. On présente tout d'abord les différents moyens expérimentaux qui ont permis une mise en condition optimale des essais. L'étude phenomenologique regroupe notamment des essais de chargements répètes progressifs, de fluage et de relaxation en traction pression interne. La modélisation repose sur la partition de la déformation totale en une déformation de type classique (comportement viscoélastique endommageable) et en une déformation liée a la stratification qui impose la définition d'un critère de limite élastique et l'écriture de lois d'écoulement particulières. L'idée principale de ce modèle est de considérer le stratifie comme un matériau homogène équivalent et d'obtenir ainsi une loi de comportement global. Son originalité réside dans la prise en compte d'un comportement élastique et endommageable dans la direction de renforcement. La comparaison des simulations numériques et des données expérimentales pour des essais de traction, pression interne pure et de pression interne avec effet de fond permet d'apprécier la bonne fiabilité du modèle. Ce travail appartient a un ensemble de recherches dont le but final est d'obtenir une idée synthétique du comportement du stratifie nécessaire au calcul de structures
Global behaviour modelling under quasi-static loading for a fibre glass-reinforced epoxy resin laminate: theoretical and experimental aspects
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