Vieillissement des composites à matrice organique - Outils de modélisation

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AM5322 V1 Article de référence

Vieillissement des composites à matrice organique - Outils de modélisation

Auteur(s) : Marco GIGLIOTTI, Jean-Claude GRANDIDIER, Marie Christine LAFARIE-FRENOT

Relu et validé le 28 octobre 2019 | Read in english

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RÉSUMÉ

Cet article présente une revue détaillée des aspects phénoménologiques du vieillissement des matériaux composites à matrice organique, abordée à travers la présentation d'observations expérimentales, résultats de mesures et simulations numériques. Il se focalise tout d'abord sur la modélisation du vieillissement, pour se consacrer ensuite à la présentation d'un certain nombre d'exemples et cas d'études concernant les couplages thermomécanique, diffuso-mécanique, thermo-chimico-mécanique qui apparaissent lors du vieillissement (thermomécanique, humide et thermo-oxydant) de matériaux composites pour applications aéronautiques et aérospatiales.

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AUTEUR(S)

  • Marco GIGLIOTTI : Ingénieur de l'Université de Pise (Italie) - Docteur en Mécanique du Solide de l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne - Maître de Conférences (HDR), Université de Poitiers et ISAE-ENSMA Poitiers

  • Jean-Claude GRANDIDIER : Docteur en Mécanique de l'Université de Metz - Professeur, ISAE-ENSMA Poitiers

  • Marie Christine LAFARIE-FRENOT : Docteur ès Sciences Physiques de l'Université de Poitiers - Professeur, Université de Poitiers et ISAE-ENSMA Poitiers

 INTRODUCTION

L'emploi de matériaux composites à matrice organique (CMO) pour la réalisation de structures aéronautiques permet un gain de masse entre 25 % et 30 % par rapport à des solutions plus classiques (alliages d'aluminium) ; cependant, aujourd'hui, dans l'aviation civile, la masse de structures composites ne représente que 20 % environ de la masse totale. En effet, ces matériaux ont de très bonnes propriétés spécifiques, résistance et rigidité, et une exceptionnelle résistance en fatigue dans des conditions environnementales 'standard', mais leurs performances se dégradent en présence d'environnements agressifs, suite à l'apparition de phénomènes de vieillissement. Pour ces raisons, l'intégration des CMO dans des structures confrontées à des environnements agressifs demeure difficile car le problème de leur durabilité se pose. Le vieillissement des CMO résulte de l'action combinée de la température, de l'humidité, et de la pression de l'environnement gazeux, mais aussi des conditions de leur mise en œuvre (type de procédé, cycle de cuisson induisant des contraintes résiduelles) et de la structure du matériau ; il correspond à une évolution souvent irréversible des propriétés du matériau et son étude nécessite des approches complexes.

Par exemple, les pièces structurales d'un futur avion supersonique (envisagé pour l'horizon 2020-2030) seront soumises à des sollicitations hygro-thermo-mécaniques cycliques assez importantes : les phénomènes de désorption d'humidité à hautes températures et les successifs passages à basses températures peuvent favoriser l'amorçage et la propagation de l'endommagement. Dans les premiers étages de turboréacteurs (structures 'tièdes'), les températures en jeu sont de l'ordre de 120 °C-190 °C et la présence de l'oxygène dans le milieu environnant induit des processus de thermo-oxydation des matrices organiques conduisant à de sévères phénomènes de dégradation et une diminution significative de la durée de vie.

La maîtrise des phénomènes de dégradation associés à ces conditions d'utilisation nécessite la mise en place d'approches multiphysiques et multi-échelles, à la fois expérimentales et théoriques, et soulève des questions scientifiques, outre que technologiques, de grande ampleur et complexité.

Cet article se focalise sur la durabilité et le vieillissement de matériaux composites pour applications aéronautiques , dans le but de présenter des méthodologies de caractérisation et de modélisation à la fois simples et pertinentes, immédiatement exploitables pour la compréhension des phénomènes physiques, l'identification, la simulation et l'optimisation de cas réels. Dans un premier temps sont présentés le contexte, une synthèse bibliographique concernant les phénomènes de vieillissement...

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MOTS-CLÉS

Etat de l'art   |   Outils de modélisation   |   vieillissement des composites   |   Couplage multiphysique et muti-échelles   |   Génie mécanique   |   Transport

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am5322

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