Dynamique des matériaux multicouches à interfaces complexes : modélisation et expérimentation du glissement d’interface
Résumé
L'objectif de ce travail est la modélisation dynamique des matériaux multicouches à interfaces complexes. Plus particulièrement, les interfaces complexes étudiées actuellement sont des discontinuités de déplacements dans le plan transverse. Les effets d'interfaces sont modélisés par une approche "spring-layer", avec une raideur d'interface linéaire par morceaux, ce qui permet de modéliser plusieurs types de comportement. Par exemple : une simple interface à la raideur constante ; ou une raideur non-linéaire qui pourrait notamment modéliser les effets de non-linéarités géométriques. Enfin, cette modélisation est intégrée dans le modèle équivalent de Guyader-Marchetti, qui est un modèle équivalent hybride dit "Zig-Zag". Ce dernier implique la prise en compte du cisaillement de chaque couche et entraîne alors un champ de distribution du cisaillement en Zig-Zag au fil des couches. Le modèle plaque mince de Love-Kirchhoff est ensuite utilisé pour calculer des paramètres équivalents dépendant de la fréquence telle que la flexion de rigidité complexe. Parallèlement, une comparaison expérimentale est réalisée, à l'aide de poutre d'aluminium et de colles époxys afin de générer des matériaux multicouches faits à la main. Le but de cette étape expérimentale est de dégrader l'interface et d’en comparer l’effet avec le modèle. Les multicouches sont faits-main afin de pouvoir générer des multicouches identiques mais en modifiant la qualité de l'interface entre la colle et une poutre d'aluminium. Cela afin de pouvoir étudier principalement les effets liés l'interface. Le système est ensuite caractérisé à l'aide de la méthode RIC (CFAT en anglais). Pour cela un buzzer piézoélectrique est utilisée afin d'exciter le système et le champ de déplacement est mesuré à l'aide d'un vibromètre laser. Finalement, les mêmes paramètres équivalents, i.e. la flexion de rigidité et l'amortissement de flexion, sont identifiés à partir des mesures expérimentales et comparés aux résultats du modèle.
Domaines
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