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1 - MODÉLISATION DES STRUCTURES COMPOSITES STRATIFIÉS ÉLÉMENTAIRES

2 - SIMULATION NUMÉRIQUE DES STRUCTURES COMPOSITES ET VALIDATION EXPÉRIMENTALE

3 - CAS D’APPLICATION

4 - CONCLUSION

5 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : BM5027 v1

Cas d’application
Modélisation des structures en matériaux composites stratifiés

Auteur(s) : Denis ESPINASSOU

Date de publication : 10 nov. 2025

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RÉSUMÉ

La modélisation des structures en matériaux composites stratifiés peut paraitre complexe en raison de l’hétérogénéité et l’anisotropie de ces matériaux mais aussi par la très grande variété de combinaisons au sein d’une stratification. La théorie classique des stratifiés permet une représentation aisée et intéressante des comportements des composites, du pli jusqu’au stratifié, mais ne suffit pas à dimensionner une structure complexe. L’article présente les comportements du pli élémentaire, des méthodologies adaptées aux structures composites, puis des approches avancées d’optimisation, illustrées par trois cas d’application en modélisation éléments finis.

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Auteur(s)

  • Denis ESPINASSOU : Senior Expert Conception et Simulation de structures composites - CETIM Centre technique des industries mécaniques

INTRODUCTION

Dans le domaine de la conception et de la simulation des structures, les matériaux composites à fibres longues et à matrice organique (CMO) occupent une place à part. Désormais bien connus de plusieurs secteurs d’activités précurseurs tels que le spatial, l’aéronautique ou encore le naval, ces matériaux sont utilisés dans des secteurs complémentaires de la mobilité, de la production et du stockage d’énergie, d’ouvrages d’infrastructures et d’architectures. En effet, si au premier regard ce sont leurs propriétés de rigidité et de résistance qui attirent les bureaux d’études pour concevoir des structures allégées, aujourd’hui les matériaux composites sont employés plus largement au regard de leur capacité à répondre à diverses exigences fonctionnelles issues des cahiers des charges. En effet, les nombreuses combinaisons de fibres, dominées par le verre et le carbone, de polymères thermodurcissables et thermoplastiques ou encore de mixité avec divers matériaux de type bois, mousses ou métaux en font de très bons candidats pour développer des structures performantes et durables. Leurs propriétés customisables les rendent compatibles à des conditions extrêmes de forts chargements mécaniques, de fatigue cyclique ou à des milieux ambiants sévères (gaz, fluides et exposition aux radiations) où leur bonne résistance à la corrosion permet d’étendre des durées de vie ou espacer les opérations de contrôle et de maintenance. Enfin, leurs procédés de fabrication leur confèrent également d’autres atouts tels que la possibilité de réaliser des structures de grandes dimensions ou l’aptitude à épouser des formes complexes bénéfiques pour l’aérodynamisme par exemple. Ils constituent également des leviers pertinents dans le cadre de démarches d’éco-conception pour limiter l’impact environnemental sur les phases de fabrication, d’exploitation ou de potentielle revalorisation en fin de vie via diverses technologies innovantes ayant passé le stade de preuve de concept.

En contrepartie, la constitution hétérogène des matériaux composites, ainsi que leurs propriétés anisotropes sensibles aux milieux ambiants et au temps, participent à leur complexité de comportements, rendant leur conception et leur dimensionnement réservées à des spécialistes. Dans le processus de développement de structures composites, la modélisation tient un rôle important. Elle permet d’appréhender des comportements complexes en commençant par l’échelle du coupon élémentaire utilisé pour la caractérisation des lois de comportements, mais aussi des échelles de l’éprouvette technologique ou de la structure elle-même permettant de valider des exigences techniques et fonctionnelles (exemple : singularité géométrique de type trou, courbure, renfort, etc., ou des assemblages composites ou hybrides entre composants ou des zones d’interfaces avec l’environnement).

Les modélisations à mettre en place doivent alors retranscrire chacun de ces comportements de l’échelle des constituants (de 5 à 10 micromètres), en passant par celle du pli (quelques dixièmes de millimètre) et du stratifié (quelques millimètres à centimètres) pour finalement décrire les comportements d’une structure complexe de quelques centimètres à plusieurs mètres.

Cet article a donc pour objectif de présenter les points spécifiques à la démarche de modélisation des structures en composites stratifiés permettant de passer de l’échelle élémentaire à celle de la structure complexe. Il illustre aussi un panorama de quelques méthodologies de modélisation au travers de rappels théoriques et de trois cas d’applications composite (plancher, réservoir de stockage de gaz haute pression, échelle) permettant d’illustrer concrètement l’approche.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bm5027


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3. Cas d’application

Les capacités des modélisations de poutre élémentaire et de plaque élémentaire sont démontrées dans de nombreux ouvrages de mécanique. Il est présenté dans cette partie des exemples de structures représentatives de la réalité industrielle plus complexes par leur forme ou par leur chargement, et dont les différentes modélisations s’appuient sur les théories décrites précédemment. Il est ainsi mis en avant pour chaque cas d’application, la stratégie de modélisation, c’est-à-dire les différents modèles déployés lors du développement de la structure et la manière dont les structures composites sont décomposées en plusieurs éléments poutres, coques ou volumes.

3.1 Cas d’application n° 1 – Plancher composite

Dans ce premier cas d’application, il s’agit de la modélisation d’une structure de transport de conteneurs dans laquelle le plancher composite est extrait. Celui-ci est constitué de quatre profils longitudinaux creux en composites, eux-mêmes espacés par une âme en mousse et encapsulés dans deux peaux supérieure et inférieure en stratifié composite en fibre de carbone et matrice époxy (figure 23). Le plancher dispose aussi de point de fixation pour se lier à d’autres composants métalliques ou composites constituant le reste du système mais non présentés. L’ensemble est soumis à des chargements complexes d’accélération.

  • Stratégie de modélisation

    La stratégie mise en place utilise diverses modélisations destinées à plusieurs niveaux de prédimensionnement global dans un premier temps. Ainsi :

    • des modélisations élémentaires analytiques des profils creux grâce à la théorie des poutres, puis du sandwich grâce à la théorie classique des stratifiés (§1.3...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - WARREN (C.), YOUNG RICHARD (G.), BUDYNAS -   *  -  . – Roark’s Formulas for Stress and Strain.

  • (2) - BERTHELOT (J.M.) -   *  -  . – Matériaux Composites Comportement mécanique et analyse des structures.

  • (3) - XIA (M.) -   Analysis of multi layered filament wound composite pipes under internal pressure.  -  Composites Structures, 53 (2001).

  • (4) - CHOU (P.C.), CARLEONE (J.), HSU (C.M.) -   Elastic Constants of layered Media.  -  Journal of composite materials, vol. 6, p. 80-93 (1972).

  • (5) -   *  -  Norme DNV-RP-F202.

  • (6) - IRISSARI (F.-X.) -   Stratégies de calcul pour l'optimisation multiobjectif des structures composites.  -  Thèse de doctorat (2009).

  • ...

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