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Auteur Amina Remadi |
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Experimental investigations and numerical simulations of lattice structures obtained by additive manufacturing / Amina Remadi in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 112, N° 2 (2024)
[article]
Titre : Experimental investigations and numerical simulations of lattice structures obtained by additive manufacturing Type de document : texte imprimé Auteurs : Amina Remadi, Auteur ; Sami Chatti, Auteur ; Dhekra Belaid, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : 8 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Anisotropie
Contraintes (mécanique)
Essais dynamiques
Impression tridimensionnelle
Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique.
Simulation par ordinateur
Traction (mécanique)Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : In this study, both experimental and numerical investigations are carried out on samples fabricated by additive manufacturing (AM). The determination of stress distribution in parts obtained by AM, even for simple tensile test, is complicated because it is largely influenced by many manufacturing parameters as the adopted infill pattern, the infill orientation and the infill density. Firstly, the material parameters of the fused filament PLA and tensile specimens made by the AM with an infill grid pattern with density of 100% are experimentally determined. Then, the effect of the infill orientation with an infill density of 40% on the tensile stress state is experimentally and numerically investigated. By synthesizing these results, a comprehensive understanding of stress distribution in AM-produced components is achieved. The obtained anisotropic mechanical parameters are used to simulate compression of a flat-ring part. Note de contenu : - MATERIALS AND METHODS :
- RESULTS AND DISCUSSION : Experimental results in tensile test - Numerical results - Simulation of a flat-ring part
- Table 1 : Mechanical properties
- Table 2 : Mechanical properties of the grid infill pattern with density of 40 %DOI : https://doi.org/10.1051/mattech/2024011 En ligne : https://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2024/02/mt20230146.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=41119
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 112, N° 2 (2024) . - 8 p.[article]Réservation
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