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Thèse Année : 2019

Prediction of the first damages in woven composites structure by the establishment of a model at the microscopic scale and a multiscale validation

Prédiction des premiers endommagements des composites tissés par modélisation à l’échelle microscopique et validation multi-échelle

Résumé

The topic of this PhD thesis is multi-scale modeling of woven composites with the aim of predicting their mechanical behavior. The objectives of the presented work are the experimental characterization and numerical modeling of the first stages of damage at the microscopic scale (scale of the fibres and matrix) in order to take into account their influence in the modelling of a yarn at the mesoscopic scale. First, the characteristic damage mechanisms of a carbon fiber reinforced epoxy matrix woven composite are determined experimentally through in-situ tensile test in a Scanning Electron Microscope. The mechanisms observed are fibres/matrix decohesions followed by a percolation in a prefered path with the creation of matrix strips. These strips strech until their rupture causing the transverse failure of the yarn. This observation is coupled with a full-field displacement measurement by global approach digitale image correlation with mechanical regularisation. The heterogenous nature of the composite is accounted for in the method by means of a microstructure-based mesh from the the real material geometry. In order to model these damage mechanisms, a representative geometry of the composite at the microscale, and the mechanical behaviour of the fibres (linear elastic), the matrix (viscoplastic, experimentally identified) and the fibres/matrix interfaces (bi-linear cohesive zone model (CZM)) have been determined. The experimental observations allow restricting the possible range of the parameters of the cohesive zone model among published values for similar materials. Moreover, the experimentally observed and the numerically simulated displacement fields evidence the same damage scenario. Finally, the failure envelope of a yarn in the composite under combined tensile, compressive, and shear loading is determined based on microscale simulations. The proposed approach allows predicting the first stages of damage in a yarn based on the mechanics of the composite’s constituents at the microscopic scale.
Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre de la modélisation multi-échelle des matériaux composites à renfort tissé dans le but de prévoir leur comportement mécanique. Les objectifs de cette étude sont de caractériser et de modéliser les premiers stades de l’endommagement à l’échelle microscopique (échelle de la fibre et de la matrice) afin de prendre en compte leur influence lors de la modélisation du toron de fibres à l’échelle mésoscopique. La démarche adoptée consiste tout d’abord à caractériser expérimentalement les mécanismes d’endommagement d’un matériau composite tissé carbone/époxy lors d’essais de traction in-situ au Microscope Électronique à Balayage. Les mécanismes observés sont tout d’abord des décohésions aux interfaces fibres/matrice suivies d’une percolation avec la création de bandes de matrice qui s’étirent ensuite jusqu’à rupture provoquant la fissuration transverse du toron. À cette observation a été couplée une mesure de champ de déplacement par corrélation d’images numériques par approche globale avec régularisation mécanique. Une prise en compte de l’hétérogénéité du composite a été introduite dans cette méthode grâce à l’utilisation d’un maillage issu de la géométrie réelle du matériau. Afin de modéliser ces mécanismes d’endommagement, une géométrie représentative du composite à l’échelle microscopique ainsi que des lois de comportement pour les fibres (élastique linéaire), la matrice (viscoplastique, identifiée sur essai) et les interfaces fibres/matrice (loi cohésive bi-linéaire) ont été déterminées. Les observations expérimentales ont permis de déterminer des intervalles admissibles pour les paramètres de la loi cohésive parmi les valeurs disponibles dans la littérature. De plus, une comparaison des champs de déplacement mesurés expérimentalement et simulés numériquement ont permis de retrouver le même scénario d’endommagement. Enfin, cette modélisation a permis la création d’une enveloppe d’apparition des premiers stades de l’endommagement à l’échelle mésoscopique. L’approche proposée permet de prévoir l’apparition des premiers stades de l’endommagement au sein d’un toron de fibre en se basant sur des considérations physiques issues de l’échelle microscopique.
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tel-02437158 , version 1 (13-01-2020)

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  • HAL Id : tel-02437158 , version 1

Citer

Robin Naylor. Prédiction des premiers endommagements des composites tissés par modélisation à l’échelle microscopique et validation multi-échelle. Mécanique des matériaux [physics.class-ph]. Université Paris–Saclay, 2019. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-02437158⟩
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