About: Simulation du drapage des renforts de composites multicouches liés par piquage   Goto Sponge  NotDistinct  Permalink

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Thesis advisor
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alternative label
  • Simulation of the draping of multilayer composite reinforcements bonded by tufting
dc:subject
  • Bending
  • Thèses et écrits académiques
  • Composites à fibres
  • Matériaux -- Propriétés mécaniques
  • Tissage
  • Composite material
  • Plissement
  • Fiber reinforced material
  • Mise en forme
  • Flexion
  • Matériau composite
  • Renfort par fibre
  • Renfort fibreux
  • Composites tissés
  • Renfort tissé
  • Structure multicouche
  • Shaping
  • Fiber reinforcing
  • Woven reinforcement
  • Multilayer structure
  • Composite reinforcements
  • Drapage
  • Draping
  • Piquage
  • Renfort composite
  • Tufting
  • Wrinkling
preferred label
  • Simulation du drapage des renforts de composites multicouches liés par piquage
Language
Subject
dc:title
  • Simulation du drapage des renforts de composites multicouches liés par piquage
Degree granting institution
note
  • De nos jours, les matériaux composites permettent de diminuer la masse des pièces et sont largement utilisés dans le domaine de l'aérospatial, de l'aéronautique et de l'automobile. De plus, les composites multicouches à renfort textiles permettent de la conception des structures épaisses telles que les aubes de la soufflante des réacteurs d'avion. Cependant, de nombreux défauts peuvent apparaître pendant le processus de mise en forme des renforts multicouches, comme des plissements. Des recherches sur la formation de plis, ainsi que sur la technique de piquage pour améliorer la propriété mécanique des renforts multicouches dans l'épaisseur sont présentées dans ce travail. La première partie de ce présent rapport consiste à étudier la formation de plis des renforts multicouches soumis à la flexion hors plan. Dans un premier temps, l'influence des différentes orientations des couches sur la formation de plis est explorée. La relation entre le chargement appliqué sur le tissu et la création de plissements est ainsi montrée. Le second chapitre consiste à comparer l'influence de deux types de tissage pour ce qui concerne la drapabilité du composite. La troisième partie propose deux modèles numériques adaptés pour simuler le drapage des renforts composites liés par piquage. Ces approches impliquent l'utilisation d'un élément fini de coque de type stress resultant pour représenter chaque couche de renfort et des éléments de barre pour représenter le fil de piquage. Ces modèles nécessitent un algorithme de contact propre pour gérer l'interaction entre le renfort et le fil de piquage. Enfin, la dernière partie consiste à valider les modèles par une comparaison entre les simulations et les essais expérimentaux.
  • Nowadays, composite materials make it possible to reduce the mass of parts and are widely used in the aerospace, aeronautics and automotive industries. In addition, the multilayered reinforcement of composites allows the design of thick structures such as the fan blades of aircraft engines. However, many defects can occur during the forming process of multilayered reinforcements, such as the wrinkling problem. Research on the formation of wrinkles, as well as on the tufting technology to improve the mechanical property of multilayered reinforcements in the direction of thickness are presented in this work. The first part of this report is a study of the formation of the wrinkles of multilayered reinforcements subjected to out-of-plane bending. Firstly, the influence of the different orientations of the layers on the formation of wrinkles is explored. The relationship between the load applied to the fabric and the creation of wrinkles is thus shown. The second chapter compares two types of weaving pattern on the drapability of the composite. The third part consists of developing two numerical models adapted to simulate the forming of tuft-bonded composite reinforcements. These approaches involve the use of a stress resultant shell element to represent each layer of reinforcement and bar elements to represent the tufting yarn. These models require a specific contact algorithm to manage the interaction between the reinforcement and the tufting yarn. Finally, the last part consists of validating the models by comparing simulations and experiments.
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  • Text
http://iflastandar...bd/elements/P1001
rdaw:P10219
  • 2020
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is rdam:P30135 of
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