Influence of the Rigid Amorphous Fraction on the thermo-mechanical behavior of Carbon/PPS composites
Influence de la fraction amorphe rigide sur le comportement à rupture de composites Carbone/PPS
Résumé
This work consists in studying the influence of FAR on the mechanical properties of pure PPS and the fracture mechanical behaviour (through the quantification of tenacity, in particular) of a carbon/PPS composite. The first part of the study consisted in obtaining samples of pure PPS more or less enriched in FAR. These samples are then mechanically tested using dynamic mechanical analyses. The results obtained on the pure matrix show that the mechanisms associated with the FAR in the PPS matrix are transposable and observable in C/PPS laminated composites with woven-fibers reinforcement. These laminates have a [(+/-45°)]7 stacking sequence whose overall mechanical response is controlled by thePPSmatrix.The annealing condition (230°C under air for 576 hours) is the most favorable for improving the axial rigidity of the mechanical composite (doubled compared to the virgin state!), and also results in a significant increase (around 60%) in the translaminar toughness.
Ce travail consiste à étudier l’influence de la fraction amorphe rigide (FAR)sur les propriétés mécaniques du polysulfure de phénylène(PPS) pur et le comportement mécanique à rupture (ténacité notamment) d’un composite carbone/PPS. La première partie de l’étude a consisté à obtenir des échantillons de PPS pur plus ou moins enrichis en FAR. Ces échantillons sont ensuite testés mécaniquement grâce à des analyses mécaniques dynamiques. Les résultats obtenus sur la matrice pure montrent que les mécanismes associés à la FAR dans la matrice PPS sont transposables et observables dans des composites stratifiés C/PPS à renfort tissé. Ces stratifiés possèdent une séquence d’empilement à plis orientés [(+/-45°)]7dont la réponse mécanique globale est pilotée par la matrice.La condition de recuit (230°C sous air pendant 576h) s’avère être la plus favorable à l’amélioration de la rigidité axiale du composite mécanique (doublée par rapport à l’état vierge!), et se traduit également par une augmentation significative (de l’ordre de 60%) de la ténacité à rupture translaminaire.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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