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Titre : |
Analyse numérique du comportement de fissure soumise à des contraintes résiduelles dans les composites à matrice métallique |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Sara Ramdoum, Auteur ; Boualem Serier, Auteur ; Farida Bouafia, Auteur ; Hamida Fekirini, Auteur |
Année de publication : |
2017 |
Article en page(s) : |
p. 335-355 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Alumine AluminiumL'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un métal pauvre, malléable, de couleur argent, qui est remarquable pour sa résistance à l’oxydation13 et sa faible densité. C'est le métal le plus abondant de l'écorce terrestre et le troisième élément le plus abondant après l'oxygène et le silicium ; il représente en moyenne 8 % de la masse des matériaux de la surface solide de notre planète. L'aluminium est trop réactif pour exister à l'état natif dans le milieu naturel : on le trouve au contraire sous forme combinée dans plus de 270 minéraux différents, son minerai principal étant la bauxite, où il est présent sous forme d’oxyde hydraté dont on extrait l’alumine. Il peut aussi être extrait de la néphéline, de la leucite, de la sillimanite, de l'andalousite et de la muscovite.
L'aluminium métallique est très oxydable, mais est immédiatement passivé par une fine couche d'alumine Al2O3 imperméable de quelques micromètres d'épaisseur qui protège la masse métallique de la corrosion. On parle de protection cinétique, par opposition à une protection thermodynamique, car l’aluminium reste en tout état de cause très sensible à l'oxydation. Cette résistance à la corrosion et sa remarquable légèreté en ont fait un matériau très utilisé industriellement.
L'aluminium est un produit industriel important, sous forme pure ou alliée, notamment dans l'aéronautique, les transports et la construction. Sa nature réactive en fait également un catalyseur et un additif dans l'industrie chimique ; il est ainsi utilisé pour accroître la puissance explosive du nitrate d'ammonium. Analyse numérique Composites à fibres Composites à matrice métallique Contraintes résiduelles Eléments finis, Méthode des Facteur d'intensité des contraintes Matériaux -- Fissuration
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Index. décimale : |
620.11 Matériaux (propriétés, résistance) |
Résumé : |
De l’élaboration des composites à des températures relativement élevées résultent des contraintes résiduelles fortement localisées dans la fibre et la matrice au voisinage très proche de leur interface. Ces contraintes de cisaillement mettent la fibre en compression et la matrice en tension. L’objectif de ce travail est donc d’étudier, tridimensionnellement par la méthode des éléments finis, l’effet de ces contraintes sur le comportement de fissures initiées dans un composite constitué d’une matrice en aluminium (Al) renforcée par des fibres en alumine (Al2O3). Ce comportement est analysé en termes de variation des facteurs d’intensité de contraintes en modes I, II et III. L’effet de la taille de la fissure, de son orientation, de sa localisation, de sa propagation et de sa pénétration a été mis en évidence. |
Note de contenu : |
- MODELISATION PAR ELEMENTS FINIS : Validation du modèle
- RESULTATS ET DISCUSSION : Calcul du facteur d'intensité de contrainte - Effet de la taille de la fissure - Effet de l'orientation de la fissure - Effet de la propagation de la fissure |
DOI : |
10.3166/rcma.2017.00024 |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30787 |
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 27, N° 3-4 (2e semestre 2017) . - p. 335-355
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