Accueil
Catégories
> Composites thermoplastiques -- Détérioration
Composites thermoplastiques -- DétériorationVoir aussi
|
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche
Etendre la recherche sur niveau(x) vers le bas
Bio-sourced sandwich materials for marine applications / Ludo Bosser in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 75 (08-09/2012)
[article]
Titre : Bio-sourced sandwich materials for marine applications Type de document : texte imprimé Auteurs : Ludo Bosser, Auteur ; Emmanuel Poisson, Auteur ; Peter Davies, Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : p. 25-27 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Biomatériaux
Composites à fibres végétales
Composites thermoplastiques -- Détérioration
Construction sandwich -- Détérioration
Durée de vie (Ingénierie)
Liège
Matériaux hybridesIndex. décimale : 620.11 Matériaux (propriétés, résistance) Résumé : This paper describes a series of investigations specifically designed to evaluate commercially-available bio-sourced sandwich materials combining thermoset-based resin matrices, natural fibres and cork cores, intended for marine structures. The aim was, first, to evaluate the properties of these materials with respect to currently-used marine composites in order to examine equivalent dimensions for different boat structures, and then to access a number of aspects affecting durability such as wet ageing and impact damage. Examples of structures are given. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=16269
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 75 (08-09/2012) . - p. 25-27[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 14124 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Comparison of damage behaviour of different plant fibre composites under laser impact loading / Fabienne Touchard in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 103, N° 1 (2015)
[article]
Titre : Comparison of damage behaviour of different plant fibre composites under laser impact loading Type de document : texte imprimé Auteurs : Fabienne Touchard, Auteur ; L. Berthe, Auteur ; P. Malinowski, Auteur ; S. Opoka, Auteur ; M. Boustie, Auteur ; Laurence Chocinski-Arnault, Auteur ; W. Ostachowicz, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : 6 p. Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Chanvre et constituants Le chanvre ou chanvrier (Cannabis sativa L.) est la seule espèce du genre botanique Cannabis. Ce terme latin est souvent utilisé aussi comme nom vernaculaire pour distinguer les variétés de chanvre cultivé à usage industriel des variétés de cannabis à usage récréatif ou médical. C'est une espèce de plante annuelle, de la famille des Cannabaceae. La graine de chanvre s'appelle le chènevis.
Composites -- Analyse
Composites à fibres végétales
Composites thermoplastiques -- Détérioration
Contrôle non destructif
Détection de dommages (matériaux)
Epoxydes
lasers
Lin et constituantsLe lin cultivé (Linum usitatissimum) est une plante annuelle de la famille des Linaceae cultivée principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines oléagineuses. Les fibres du lin permettent de faire des cordes, du tissu (lin textile pour ses qualités anallergiques, isolantes et thermorégulateurs), ou plus récemment des charges isolantes pour des matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour produire de l'huile de lin pour l'industrie de l'encre et de la peinture, pour la consommation humaine et animale, à cause de sa richesse en oméga 3.
Le lin est une des rares fibres textiles végétales européennes. Elle a comme caractéristiques la légereté, la rigidité et la résistance et comme particularité d'être une fibre longue (plusieurs dizaines de centimètres), par rapport aux fibres courtes (coton, chanvre) ou moyennes (laine).
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.
Polypropylène
Terpolymère acrylonitrile butadiène styrèneIndex. décimale : 620.11 Matériaux (propriétés, résistance) Résumé : The high strain rate behaviour of the eco-composites, when submitted to laser impact loading, is not well known yet. Crucial questions are still open: influence of plant fiber length and distribution on the composite impact behaviour, types of damage induced by impact loading, the way the failure occurs, etc. We present the very first results of a collaborative research involving the institutions PPRIME- Poitiers and PIMM-Paris, and IMP PAN-Gdansk-Poland. A comparison of laser shock induced damage is realised, based on observations of sample back faces for several types of eco-composites. Spallation, residual blister and inside delamination, depending on the fibre length in tested composites have been observed. The ability of the Terahertz technique for internal damage detection is demonstrated. Note de contenu : - STUDIED MATERIALS , LASER SHOCK TECHNIQUE AND TERAHERTZ NDT TECHNIQUE : Studied materials - Laser schock technique - Terahertz NDT technique
- FIRST RESULTSRéférence de l'article : 108 DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2015008 En ligne : http://www.mattech-journal.org/fr/articles/mattech/pdf/2015/01/mt150022.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23772
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 103, N° 1 (2015) . - 6 p.[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17146 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Durability of organic-matrix composite materials / Jacques Lacoste in JEC COMPOSITES MAGAZINE, N° 94 (01-02/2015)
[article]
Titre : Durability of organic-matrix composite materials Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques Lacoste, Auteur ; Jacques Lemaire, Auteur Année de publication : 2015 Article en page(s) : p. 51-53 Langues : Anglais (eng) Catégories : Composites -- Analyse
Composites thermoplastiques -- Détérioration
Durée de vie (Ingénierie)
Essais accélérés (technologie)
Matériaux hybrides
Polymères -- Détérioration
Prévision, Théorie de la
PyrolyseLa pyrolyse est la décomposition ou thermolyse d'un composé organique par la chaleur pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas. L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion (L’opération ne produit donc pas de flamme). Il s'agit du premier stade de transformation thermique après la déshydratation.
Elle permet généralement d'obtenir un solide carboné, une huile et un gaz. Elle débute à un niveau de température relativement bas (à partir de 200 °C) et se poursuit jusqu'à 1 000 °C environ. Selon la température, la proportion des trois composés résultants est différente.Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : This paper, presented by CNEP, a French research center specialized on physicochemical analysis of polymer and composites, describes briefly the challenge of organic-matrix composites materials to maintain their initial properties over the timespan considering the inherent fragility of most polymers to ageing (thermal, photo, ...). This can be approached by using accelerated ageing techniques representative of their exposure in use conditions and eventually but developping an efficient stabilization according these use conditions. Note de contenu : - The inherent fragility of polymers to combustion and ageing
- Ageing of polymer materials (matrix, and sometimes the composite reinforcement or adhesive)
- Analytical approach and predicting ageing
- Polymer materials for the composite industryPermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=23192
in JEC COMPOSITES MAGAZINE > N° 94 (01-02/2015) . - p. 51-53[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 16778 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Effet mécanique du retrait chimique induit par l’oxydation de composites à matrice organique / A. Yousfi in MATERIAUX & TECHNIQUES, Vol. 99, N° 3 (2011)
[article]
Titre : Effet mécanique du retrait chimique induit par l’oxydation de composites à matrice organique Type de document : texte imprimé Auteurs : A. Yousfi, Auteur ; Sylvain Fréour, Auteur ; M. Rahmanian, Auteur ; H. Osmani, Auteur ; Frédéric Jacquemin, Auteur ; D. Gueribiz, Auteur Année de publication : 2011 Article en page(s) : p. 339-347 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Composites thermoplastiques -- Détérioration
Oxydation thermiqueTags : 'Thermo-oxydation' Retrait 'Composites matrice polymère' 'Modèle transition échelle' 'Contraintes locales' Index. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Le présent travail est focalisé sur l’étude des effets dus au retrait, sur les états mécaniques dans les structures composites à matrice organique ayant été soumise à un processus d’oxydation thermique. L’oxydation induit en pratique un retrait considérable de la matrice qui produit d’importantes contraintes locales. Dans le présent travail, les propriétés macroscopiques effectives sont évaluées tout du long du processus d’oxydation au moyen du modèle auto-cohérent d’Eshelby-Kröner. Les résultats ont été comparés à ceux obtenus grâce à la méthode des éléments-finis. Les états macroscopiques subis par chaque pli de la structure soumise à des chargements typiques sont déduits de la théorie classique des plaques stratifiées et de la méthode des éléments-finis, tandis que les états mécaniques locaux dans les constituants sont déterminés pour chaque pli de la structure, par des relations de transition d’échelles analytiques. DOI : http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2011107 En ligne : http://www.mattech-journal.org/articles/mattech/pdf/2011/03/mt100085.pdf Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12164
in MATERIAUX & TECHNIQUES > Vol. 99, N° 3 (2011) . - p. 339-347[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 13372 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Influences on microdamage strain limits / Johannes Kunz in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 109, N° 11 (11/2019)
[article]
Titre : Influences on microdamage strain limits : Strain-based design of plastic parts Type de document : texte imprimé Auteurs : Johannes Kunz, Auteur Année de publication : 2019 Article en page(s) : p. 34-38 Langues : Anglais (eng) Catégories : Analyse des défaillances (fiabilité)
Composites à fibres -- Détérioration
Composites thermoplastiques -- Détérioration
Déformations (mécanique)
Polymères semi-cristallins
Polyméthacrylate de méthyleLe poly(méthacrylate de méthyle) (souvent abrégé en PMMA, de l'anglais Poly(methyl methacrylate)) est un polymère thermoplastique transparent obtenu par polyaddition dont le monomère est le méthacrylate de méthyle (MMA). Ce polymère est plus connu sous son premier nom commercial de Plexiglas (nom déposé), même si le leader global du PMMA est Altuglas International9 du groupe Arkema, sous le nom commercial Altuglas. Il est également vendu sous les noms commerciaux Lucite, Crystalite, Perspex ou Nudec.
Résistance des matériauxIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : The quality of a part design or a strength proof depends to a large extent on how well the material property in question meets the design conditions. For this paper, information about the influences exerted on the strain limits of "microdamage", as a criterion for mechanical material failure, was compiled from the literature, evaluated and prepared for application as far as possible. Note de contenu : - Figure : To rule out part failure, it is important to consider strain limits
- Fig. 1 : Creep curves ε(σi,t) for tensile loas under constant stress σi with micro-damage strain limit εµ as a function of time and various influences, as well as strain limit εcr as asymptote (schematic)
- Fig. 2 : Critical strain εcr of semi-crystalline thermoplastics as a function of rigidity ; modulus of elasticity ranges
- Fig. 3 : Impact of load duration on the critical strain εcr of thermoplastics : comparison of material data and values yielded by the mathematical formula
- Fig. 4 : Influencing factor C1 for the impact of load duration and temperature on the critical strain of εcr of thermoplastics, as illustrated by PMMA
- Fig. 5 : Influencing factor C2 for the impact of fiber reinforcement on the critical strain εcr of thermoplastics
- Table 1 : Critical strain ranges and upper limit temperature for various polymer families
- Table 2 : General critical strain limit ranges for various polymer groups and modulus of elasticity ranges for semi-crystalline thermoplastics
- Table 3 : Material factor m for various thermoplastics
- Table 4 : Influencing factor C3 for impact of media on the critical strain εcrEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1E5kDA8YBbXRJeBtqVdIYd5g9l_qo3eDo/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=33656
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 109, N° 11 (11/2019) . - p. 34-38[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21285 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Méthode multiphysiques et multi-échelles pour la caractérisation du vieillissement thermo-oxydant dans les matériaux composites / Marco Gigliotti in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 23, N° 1 (01-02-03-04/2013)
PermalinkPropriétés thermomécaniques de deux thermoplastiques haute performance renforcés par des fibres de carbone / David Blond in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 21, N° 3 (09-10-11-12/2011)
PermalinkVieillissement, durabilité et dégradation de matériaux composites soumis à des environnements agressifs in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES, Vol. 22, N° 3 (09-10-11-12/2012)
Permalink