Présentation

Article

1 - COMMENT DÉCRIRE L’ÉTAT D’ORIENTATION DES FIBRES ?

2 - MODÈLES D’ORIENTATION DES FIBRES – SUSPENSIONS DILUÉES

3 - MODÈLES D’ORIENTATION DES FIBRES – SUSPENSIONS NON DILUÉES

4 - APPLICATIONS À QUELQUES PROCÉDÉS DE MISE EN FORME

5 - CONCLUSION

6 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : AM3729 v2

Comment décrire l’état d’orientation des fibres ?
Orientation de fibres discontinues dans la mise en forme de pièces en thermoplastiques

Auteur(s) : Julien FÉREC, Gilles AUSIAS

Date de publication : 10 août 2025 | Read in English

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Afin d’améliorer les propriétés mécaniques des thermoplastiques tout en conservant une grande facilité de mise en forme, des fibres discontinues micrométriques sont souvent utilisées comme renfort. C’est le procédé de mise en forme qui va orienter les fibres dans des directions qui ne sont pas forcément favorables au renforcement. Il est donc nécessaire de bien comprendre et maîtriser l’orientation de ces fibres pour en déduire les propriétés induites. Cet article présente les modèles de prédiction du comportement sous écoulement de ces composites et les problématiques liées à l’orientation des fibres, avec des applications en moulage par injection et en impression 3D par extrusion.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

Auteur(s)

  • Julien FÉREC : Professeur des universités - IRDL, Université Bretagne Sud, Lorient, France

  • Gilles AUSIAS : Professeur des universités - IRDL, Université Bretagne Sud, Lorient, France

INTRODUCTION

Un fluide contenant des particules solides est couramment qualifié de suspension. On retrouve ces systèmes dans les différents domaines de la physique et leurs applications industrielles sont nombreuses. Parmi ces suspensions, on s’intéresse dans cet article aux polymères thermoplastiques chargés de fibres discontinues. Contrairement aux matériaux composites structuraux, où les fibres continues sont alignées en fines couches ou tissées, les composites à fibres discontinues offrent une combinaison attrayante entre propriétés mécaniques, légèreté, faible coût et conception de pièces à géométries complexes.

La plupart de ces matériaux composites contiennent des fibres discontinues, généralement en verre ou en carbone, qui sont élaborées de différentes manières en fonction de leur longueur. Les granulés de matériaux à fibres courtes sont préparés en mélangeant par extrusion les fibres coupées (de longueurs moyennes inférieures à 1 mm) et la matrice en thermoplastique. Les matériaux à fibres longues sont obtenus en imprégnant le plus souvent par extrusion un faisceau de fibres continues avec la matrice en thermoplastique, puis en coupant ces fibres enduites à une longueur d’environ 12 mm pour produire des granulés. Ces différents granulés sont ensuite mis en forme avec des moyens conventionnels comme le moulage par injection ou par compression, l’extrusion ou la fabrication additive à l’aide notamment d’imprimantes 3D à dépôt de filament fondu. Pour les matériaux à fibres longues, l’écoulement dans les outillages réduit considérablement la longueur des fibres, mais des longueurs finales supérieures à 1 mm sont atteignables en prenant certaines précautions.

L’ajout de fibres discontinues à un thermoplastique est une opération courante car elle permet d’améliorer les propriétés mécaniques du matériau. Ce renforcement dépend de l’orientation des fibres par rapport aux directions des sollicitations mécaniques subies par la pièce finale. Cette orientation des fibres dans la pièce est provoquée par l’écoulement du composite dans les outillages de mise en forme. L’ajout de ces particules modifie également le comportement rhéologique du système. En général, elles entraînent une augmentation de la viscosité mais aussi un changement des lignes d’écoulement, l’apparition d’un seuil d’écoulement et éventuellement des modifications du front de matière fondue. Pour comprendre, améliorer et maîtriser cette orientation, il est donc nécessaire de modéliser les mouvements des fibres quand le matériau composite s’écoule au sein d’un outillage de mise en forme.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-am3729


Cet article fait partie de l’offre

Plastiques et composites

(399 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

1. Comment décrire l’état d’orientation des fibres ?

Cette section présente les outils mathématiques classiquement utilisés pour décrire l’état d’orientation des fibres. Après avoir abordé la description d’une fibre isolée, les distributions statistiques pour des groupes de fibres seront traitées. Deux options s’offrent alors à nous, la fonction de distribution d’orientation et les tenseurs d’orientation. Le concept de la description tensorielle permet à la fois de prédire l’orientation des fibres mais aussi de présenter des données expérimentales, et joue donc un rôle majeur dans la suite.

1.1 Fibre seule

Une fibre, supposée rigide, est généralement modélisée par un cylindre de section droite circulaire de diamètre constant Df et de longueur Lf, et son orientation est repérée par un vecteur unitaire p orienté parallèlement à son axe de révolution. Les composantes de ce vecteur (p1, p2, p3) sont reliées aux angles longitudinal ϕ et zénithal θ par (figure 1) :

p1=sinθcosϕ;p2=sinθsinϕ;p3=cosθ ( 1 )

Ci-dessus : Définition des angles θ et  ϕ et du vecteur unitaire p décrivant l’orientation d’une fibre dans un système de coordonnées...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Plastiques et composites

(399 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Comment décrire l’état d’orientation des fibres ?
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ADVANI (S.G.), TUCKER (C.L.) -   The use of tensors to describe and predict fiber orientation in short fiber composites.  -  In : Journal of Rheology, 31.8, p. 751-784. DOI : 10.1122/1.549945 (1987).

  • (2) - ALTAN (M.C.) et al -   Numerical prediction of three-dimensional fiber orientation in Hele – Shaw flows.  -  In : Polymer Engineering & Science, 30.14, p. 848-859. DOI : 10.1002/pen.760301408 (1990).

  • (3) - FISCHER (G.), EYERER (P.) -   Measuring spatial orientation of short fiber reinforced thermoplastics by image analysis.  -  In : Polymer Composites, 9.4, p. 297-304. DOI : 10.1002/pc.750090409 (1988).

  • (4) - VÉLEZ-GARCÍA (G.M.) et al -   Sample preparation and image acquisition using optical-reflective microscopy in the measurement of fiber orientation in thermoplastic composites.  -  In : Journal of Microscopy, 248.1, p. 23-33 (2012). DOI : https://doi.org/10.1111/j.1365-2818.2012.03646.x

  • (5) - BAY (R.S.), TUCKER (C.L.) -   Stereological measurement and error estimates for three-dimensional fiber orientation.  -  In :...

1 Brevets

TUCKER, III CHARLES L. ; WANG JIN ; O’GARA JOHN F. – Method and article of manufacture for determining a rate of change of orientation of a plurality of fibers disposed in a fluid, US7266469B1·2007-09-04.

TSENG HUAN CHANG ; CHANG RONG YEU ; HSU CHIA HSIANG – Method and computer readable media for determining orientation of fibers in a fluid, US2012330627A1·2012-12-27.

FAVALORO, Anthony J. ; PIPES, Robert Byron ; TSENG, Huan-Chang – Molding system for preparing fiber-reinforced thermoplastic composite article, US10201918B1·2019-02-12.

HAUT DE PAGE

2 Outils logiciels

3DEXPERIENCE : logiciel de simulation de moulage par injection plastique.

Autodesk Moldflow : logiciel de simulation de moulage par injection et compression de plastique.

Moldex 3D : logiciel de simulation de moulage par injection plastique.

REM3D : logiciel de simulation numérique pour les procédés d’injection plastique.

Sigmasoft : logiciel de simulation de moulage par injection plastique.

HAUT DE PAGE

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 92% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Plastiques et composites

(399 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Des modules pratiques

Opérationnels et didactiques, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS