Structures en matériaux composites stratifiés

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Structures en matériaux composites stratifiés

Auteur(s) : Christophe BOUVET, Bruno CASTANIÉ

Date de publication : 10 mai 2024 | Read in english

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RÉSUMÉ

Cet article propose un socle de connaissances des structures composites stratifiées. Les principaux matériaux d'usage sont présentés, ainsi que leurs déclinaisons commerciales et les principaux moyens de mise en œuvre. Les méthodes de prédimensionnement usuelles se basant sur la théorie des stratifiés classiques sont développées : calcul des contraintes dans les plis, critères de rupture associés, flambement, calcul d'assemblages. Les questionnements plus avancés comme l'impact, la fatigue, les endommagements ou le vieillissement sont également abordés.

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AUTEUR(S)

  • Christophe BOUVET : Professeur - ISAE-Supaéro, Institut Clément Ader, Toulouse, France

  • Bruno CASTANIÉ : Professeur des Universités - INSA Toulouse, Institut Clément Ader, Toulouse, France

 INTRODUCTION

Les structures composites sont de plus en plus utilisées dans le domaine aérospatial mais également dans les domaines ferroviaire, naval, automobile et de loisir. La nature de ces matériaux fait qu'ils possèdent une très grande adaptabilité à chaque domaine, il est ainsi possible de choisir pour chaque structure le meilleur compromis coût/poids/tenue mécanique. On a l'habitude de dire qu'en composite «  le matériau ne préexiste pas à la structure  » et chaque design nécessite donc d'associer la méthode de fabrication la plus adaptée aux contraintes économiques. Il existe une infinité de « composites » qui présentent toutefois tous la particularité de faire cohabiter plusieurs phases ne se mélangeant pas à l'intérieur du matériau. Ainsi, suivant les cas, les propriétés peuvent être pilotées par une phase plutôt que par une autre à l'échelle de la structure. Par exemple, dans le cas d'ensembles fibres plus matrice auxquels nous allons restreindre l'article, si l'on considère un ensemble de fibres unidirectionnelles, c'est-à-dire orientées toutes dans la même direction et assemblées par une résine, on est en présence d'un pli unidirectionnel . Ce matériau présente d'excellentes propriétés en traction dans le sens des fibres, mais dans cette même direction, la résistance en compression est plus faible car le scénario de rupture est piloté par la résine. De plus, ce matériau est :

  • globalement homogène du point de vue macroscopique (pour un volume élémentaire, les caractéristiques macroscopiques sont les mêmes) ;

  • anisotrope (les caractéristiques dépendent de la direction considérée).

Il ne faut pas oublier que ces matériaux ne résistent correctement que dans une seule direction : celle des fibres. S'il existe des sollicitations équivalentes dans les directions x et y , il faudra disposer des fibres dans ces deux directions. Sachant que les fibres orientées suivant l'axe x n'apportent quasiment aucune résistance suivant l'axe y , un matériau comportant 50 % de fibres à 0° et 50 % de fibres à 90° possédera alors des caractéristiques spécifiques deux fois plus faibles que celles du matériau unidirectionnel. S'il existe en plus des efforts à +45° et −45° (cas des sollicitations de cisaillement), il faudra disposer des fibres dans ces directions, et cette fois les caractéristiques spécifiques seront presque divisées par quatre. Lorsque l'on dispose des fibres avec le même pourcentage dans les...

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MOTS-CLÉS

fabrication   |   stratifiés   |   calcul   |   transports   |   loisirs

VERSIONS

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DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v3-bm5080

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