Simulation du préformage de renforts composites textiles 3D
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la simulation de la mise en forme de matériaux composites. Le cas traité ici est celui du préformage des interlocks. Il s’agit de renforts textiles 3D permettant d’éviter le délaminage rencontré avec des stratifiés. Un élément-fini 3D semi-discret permettant de...
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Veröffentlicht in: | Mécanique & industries 2010-05, Vol.11 (3-4), p.197-202 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | fre |
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creator | de Luycker, Emmanuel Boisse, Philippe Morestin, Fabrice Marsal, David Otin, Stéphane |
description | Ce travail s’inscrit dans le cadre de la simulation de la mise en forme de matériaux composites. Le cas traité ici est celui du préformage des interlocks. Il s’agit de renforts textiles 3D permettant d’éviter le délaminage rencontré avec des stratifiés. Un élément-fini 3D semi-discret permettant de modéliser la déformation d’une préforme interlock complète est décrit. Chaque élément tridimensionnel contient des fibres qui contribuent à la rigidité de l’élément. Les paramètres matériaux sont identifiés à partir d’essais mécaniques et la simulation est validée par comparaison avec l’expérience.
This work is a contribution to the simulation of composite forming. The performing of interlock reinforcement is considered in the present paper. They are 3D textile reinforcements that avoid the delamination that can occur in the case of laminate composites. A 3D semi-discrete finite element that allows to model the deformation of an interlock perform is described. Each three-dimensional element contains some fibres that contribute to the element stiffness. The material parameters are identified from mechanical tests and the simulation is validated by comparison with experiment. |
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This work is a contribution to the simulation of composite forming. The performing of interlock reinforcement is considered in the present paper. They are 3D textile reinforcements that avoid the delamination that can occur in the case of laminate composites. A 3D semi-discrete finite element that allows to model the deformation of an interlock perform is described. Each three-dimensional element contains some fibres that contribute to the element stiffness. The material parameters are identified from mechanical tests and the simulation is validated by comparison with experiment.</description><identifier>ISSN: 1296-2139</identifier><identifier>EISSN: 1765-2960</identifier><identifier>DOI: 10.1051/meca/2010031</identifier><language>fre</language><publisher>Les Ulis: EDP Sciences</publisher><subject>Domaines classiques de la physique (y compris les applications) ; Engineering Sciences ; Fabrics ; finite-element analysis (FEA) ; Formes d'application et semiproduits ; forming ; Industrie des polymeres, peintures, bois ; interlocks ; Matériaux composites ; mechanical properties ; Mechanics ; mise en forme ; Mécanique de la rupture (fissure, fatigue, endommagement...) ; Mécanique des solides ; Mécanique des structures et des milieux continus ; Physique ; propriétés mécaniques ; Sciences appliquees ; Sciences exactes et technologie ; Technologie des polymères ; textiles 3D ; Tissés ; éléments-finis (MEF)</subject><ispartof>Mécanique & industries, 2010-05, Vol.11 (3-4), p.197-202</ispartof><rights>2015 INIST-CNRS</rights><rights>Attribution</rights><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed><cites>FETCH-LOGICAL-c2471-eedd62e53fa19c50b718a0f54f119e0b12d270ffb5792fe9c15d7f47a285cebc3</cites><orcidid>0000-0001-5930-3047 ; 0000-0002-7807-7724 ; 0000-0003-1646-2851</orcidid></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>230,309,310,314,780,784,789,790,885,23930,23931,25140,27924,27925</link.rule.ids><backlink>$$Uhttp://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=23744496$$DView record in Pascal Francis$$Hfree_for_read</backlink><backlink>$$Uhttps://hal.science/hal-01413821$$DView record in HAL$$Hfree_for_read</backlink></links><search><creatorcontrib>de Luycker, Emmanuel</creatorcontrib><creatorcontrib>Boisse, Philippe</creatorcontrib><creatorcontrib>Morestin, Fabrice</creatorcontrib><creatorcontrib>Marsal, David</creatorcontrib><creatorcontrib>Otin, Stéphane</creatorcontrib><title>Simulation du préformage de renforts composites textiles 3D</title><title>Mécanique & industries</title><description>Ce travail s’inscrit dans le cadre de la simulation de la mise en forme de matériaux composites. Le cas traité ici est celui du préformage des interlocks. Il s’agit de renforts textiles 3D permettant d’éviter le délaminage rencontré avec des stratifiés. Un élément-fini 3D semi-discret permettant de modéliser la déformation d’une préforme interlock complète est décrit. Chaque élément tridimensionnel contient des fibres qui contribuent à la rigidité de l’élément. Les paramètres matériaux sont identifiés à partir d’essais mécaniques et la simulation est validée par comparaison avec l’expérience.
This work is a contribution to the simulation of composite forming. The performing of interlock reinforcement is considered in the present paper. They are 3D textile reinforcements that avoid the delamination that can occur in the case of laminate composites. A 3D semi-discrete finite element that allows to model the deformation of an interlock perform is described. Each three-dimensional element contains some fibres that contribute to the element stiffness. The material parameters are identified from mechanical tests and the simulation is validated by comparison with experiment.</description><subject>Domaines classiques de la physique (y compris les applications)</subject><subject>Engineering Sciences</subject><subject>Fabrics</subject><subject>finite-element analysis (FEA)</subject><subject>Formes d'application et semiproduits</subject><subject>forming</subject><subject>Industrie des polymeres, peintures, bois</subject><subject>interlocks</subject><subject>Matériaux composites</subject><subject>mechanical properties</subject><subject>Mechanics</subject><subject>mise en forme</subject><subject>Mécanique de la rupture (fissure, fatigue, endommagement...)</subject><subject>Mécanique des solides</subject><subject>Mécanique des structures et des milieux continus</subject><subject>Physique</subject><subject>propriétés mécaniques</subject><subject>Sciences appliquees</subject><subject>Sciences exactes et technologie</subject><subject>Technologie des polymères</subject><subject>textiles 3D</subject><subject>Tissés</subject><subject>éléments-finis (MEF)</subject><issn>1296-2139</issn><issn>1765-2960</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2010</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNo9kE1OwzAQhS0EEhV0xwGyYYFEqMeOfyKxqcpPkSKxKNCl5Tg2WCRNZKcIjsQ5uBipUnX13sx8bxYPoQvAN4AZzBpr9IxgwJjCEZqA4CwlOcfHgx80JUDzUzSN0ZeYSCy5lHKCble-2da69-0mqbZJF_5-XRsa_W6TyibBboapj4lpm66Nvrcx6e137-vB0LtzdOJ0He10r2fo9eH-ZbFMi-fHp8W8SA3JBKTWVhUnllGnITcMlwKkxo5lDiC3uARSEYGdK5nIibO5AVYJlwlNJDO2NPQMXY1_P3StuuAbHX5Uq71azgu122HIgEoCXzCw1yNrQhtjsO4QAKx2RaldUWpf1IBfjnino9G1C3pjfDxkCBVZluV84NKR83Eo4HDX4VNxQQVTEq_V-q2QfEW4ovQfwIR3cg</recordid><startdate>201005</startdate><enddate>201005</enddate><creator>de Luycker, Emmanuel</creator><creator>Boisse, Philippe</creator><creator>Morestin, Fabrice</creator><creator>Marsal, David</creator><creator>Otin, Stéphane</creator><general>EDP Sciences</general><scope>BSCLL</scope><scope>IQODW</scope><scope>AAYXX</scope><scope>CITATION</scope><scope>1XC</scope><scope>VOOES</scope><orcidid>https://orcid.org/0000-0001-5930-3047</orcidid><orcidid>https://orcid.org/0000-0002-7807-7724</orcidid><orcidid>https://orcid.org/0000-0003-1646-2851</orcidid></search><sort><creationdate>201005</creationdate><title>Simulation du préformage de renforts composites textiles 3D</title><author>de Luycker, Emmanuel ; Boisse, Philippe ; Morestin, Fabrice ; Marsal, David ; Otin, Stéphane</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-c2471-eedd62e53fa19c50b718a0f54f119e0b12d270ffb5792fe9c15d7f47a285cebc3</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>fre</language><creationdate>2010</creationdate><topic>Domaines classiques de la physique (y compris les applications)</topic><topic>Engineering Sciences</topic><topic>Fabrics</topic><topic>finite-element analysis (FEA)</topic><topic>Formes d'application et semiproduits</topic><topic>forming</topic><topic>Industrie des polymeres, peintures, bois</topic><topic>interlocks</topic><topic>Matériaux composites</topic><topic>mechanical properties</topic><topic>Mechanics</topic><topic>mise en forme</topic><topic>Mécanique de la rupture (fissure, fatigue, endommagement...)</topic><topic>Mécanique des solides</topic><topic>Mécanique des structures et des milieux continus</topic><topic>Physique</topic><topic>propriétés mécaniques</topic><topic>Sciences appliquees</topic><topic>Sciences exactes et technologie</topic><topic>Technologie des polymères</topic><topic>textiles 3D</topic><topic>Tissés</topic><topic>éléments-finis (MEF)</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>de Luycker, Emmanuel</creatorcontrib><creatorcontrib>Boisse, Philippe</creatorcontrib><creatorcontrib>Morestin, Fabrice</creatorcontrib><creatorcontrib>Marsal, David</creatorcontrib><creatorcontrib>Otin, Stéphane</creatorcontrib><collection>Istex</collection><collection>Pascal-Francis</collection><collection>CrossRef</collection><collection>Hyper Article en Ligne (HAL)</collection><collection>Hyper Article en Ligne (HAL) (Open Access)</collection><jtitle>Mécanique & industries</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>de Luycker, Emmanuel</au><au>Boisse, Philippe</au><au>Morestin, Fabrice</au><au>Marsal, David</au><au>Otin, Stéphane</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>Simulation du préformage de renforts composites textiles 3D</atitle><jtitle>Mécanique & industries</jtitle><date>2010-05</date><risdate>2010</risdate><volume>11</volume><issue>3-4</issue><spage>197</spage><epage>202</epage><pages>197-202</pages><issn>1296-2139</issn><eissn>1765-2960</eissn><abstract>Ce travail s’inscrit dans le cadre de la simulation de la mise en forme de matériaux composites. Le cas traité ici est celui du préformage des interlocks. Il s’agit de renforts textiles 3D permettant d’éviter le délaminage rencontré avec des stratifiés. Un élément-fini 3D semi-discret permettant de modéliser la déformation d’une préforme interlock complète est décrit. Chaque élément tridimensionnel contient des fibres qui contribuent à la rigidité de l’élément. Les paramètres matériaux sont identifiés à partir d’essais mécaniques et la simulation est validée par comparaison avec l’expérience.
This work is a contribution to the simulation of composite forming. The performing of interlock reinforcement is considered in the present paper. They are 3D textile reinforcements that avoid the delamination that can occur in the case of laminate composites. A 3D semi-discrete finite element that allows to model the deformation of an interlock perform is described. Each three-dimensional element contains some fibres that contribute to the element stiffness. The material parameters are identified from mechanical tests and the simulation is validated by comparison with experiment.</abstract><cop>Les Ulis</cop><pub>EDP Sciences</pub><doi>10.1051/meca/2010031</doi><tpages>6</tpages><orcidid>https://orcid.org/0000-0001-5930-3047</orcidid><orcidid>https://orcid.org/0000-0002-7807-7724</orcidid><orcidid>https://orcid.org/0000-0003-1646-2851</orcidid><oa>free_for_read</oa></addata></record> |
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