Matériaux actifs
M3C, matériau composite à comportement contrôlé
RE82 v1 RECHERCHE ET INNOVATION

Matériaux actifs
M3C, matériau composite à comportement contrôlé

Auteur(s) : Cédric MAUPOINT, Gildas L’HOSTIS, Hervé DROBEZ, Fabrice LAURENT, Bernard DURAND, Georges MEYER

Date de publication : 10 juil. 2007 | Read in English

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INTRODUCTION

Ce nouveau matériau adaptatif, léger et résistant, se déforme sous l’action d’un changement d’environnement. Une structure active M3C peut constituer un actionneur en s’affranchissant des liaisons mécaniques. Des applications sont envisagées pour l’aéronautique, l’aérospatial et l’énergétique.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re82

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1. Matériaux actifs

Cédric MAUPOINT est ingénieur au Centre technique des industries mécaniques – Centre de recherche mécanique appliquée aux textiles (Cetim-Cermat).

Gildas L’HOSTIS est enseignant-chercheur, maître de conférences à l’École nationale supérieure d’ingénieurs sud Alsace (ENSISA), membre du laboratoire de physique et mécanique textile (LPMT).

Hervé DROBEZ est enseignant-chercheur à l’ENSISA, membre du LPMT.

Fabrice LAURENT est ingénieur, responsable du département matériaux au Cetim-Cermat.

Bernard DURAND est enseignant-chercheur, professeur des universités à l’ENSISA et membre du LPMT.

Georges MEYER est directeur du Cetim-Cermat.

http://www.cetim-cermat.com/

http://www.ensisa.uha.fr/

Sur les matériaux actifs :

Alliages à mémoire de forme [M 530] de G. Guénin

Effets et matériaux magnétostrictifs [E 1 880] de P. Hartemann

Il existe plusieurs catégories de matériaux adaptatifs dont les plus connus sont les alliages à mémoire de forme (AMF, ou SMA pour shape memory alloy) et les matériaux piézo-électriques.

Ils ont pour caractéristique particulière de changer de structure physique quand on les sollicite et de pouvoir retrouver facilement leur structure initiale.

Les matériaux recensés dans cette catégorie ont tous un mode de fonctionnement propre. On qualifie certains de ces matériaux d’intelligents quand ils sont capables de garder une mémoire de leur structure (alliages ou polymères à mémoire de forme) ou bien de réagir spontanément et de manière autonome à des modifications d’environnement.

Afin de mieux positionner le M3C dans cette famille, on rappelle brièvement les caractéristiques ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MONNER (H.P.) -   Smart Materials for Active Noise vibration reduction  -  . German Aerospace Center(DLR), Institute of Composite Structure and Adaptative Systems, Lilienthalplatz 7, D-38108 Brunwick, Germany, Novem – Noise and Vibration: Emerging methods, Saint-Raphael-France, 18-21 (avril 2005).

  • (2) - GIURGIUTIU (V.) -   Actuator and Smart Structures  -  . Encyclopedia of Vibration. Academic Press (2001).

  • (3) - DROBEZ (H.), L’HOSTIS (G.), LAURENT (F.), DURAND (B.), MEYER (G.) -   Controlled Behaviour of Composite Material (CBCM) with a conductive active layer  -  . JEC Composite Magazine, no 22, pages 66-69 (janvier-février 2006).

  • (4) - DROBEZ (H.) -   Matériau Composite à Comportement Contrôlé  -  . Thèse de doctorat, université de Haute-Alsace (2006).

  • (5) - L’HOSTIS (G.), DROBEZ (H.), LAURENT (F.), DURAND (B.), MEYER (G.) -   Thermal Ageing of an Active Composite Witeh an Internal Source of Heat  -  . 12th European Conference on Composite Materials ECCM12, Biarritz (29 août-1er sept. 2006).

  • ...
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