23 research outputs found

    Habitation

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    Dans un contexte concurrentiel accru, les industries doivent développer de nouvelles solutions pour répondre à des défis majeurs (innovation, design, fonctionnalité, consommation…). La plastronique, qui est au confluent des domaines de la plasturgie et de l’électronique, permet de répondre à ces nouvelles attentes, en proposant des objets intelligents et connectés. Elle offre la possibilité de concevoir des systèmes de forme complexe 3D. Dans ce contexte de rupture technologique, l’innovation est à l’interface du génie électrique, de la mécatronique et de la plasturgie. Elle fait également appel à des domaines connexes et indispensables tels que la physique et la chimie. La convergence de ces domaines rend indispensable l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences transverses dans les métiers de demain. Pour répondre à ces besoins, une formation en plastronique est en émergence à l’Université de Lyon. Les modalités seront décrites dans cet article. Les compétences initiales des apprenants seront élargies pour acquérir les bases théoriques et pratiques de la conception de systèmes plastroniques. Cette formation s’appuiera sur des projets concrets en lien direct avec les acteurs variés de la filière (aéronautique, médical, robotique, etc.). Le prototypage y tiendra une place importante, en permettant de confronter les apprenants à des problématiques industrielles concrètes

    Higher-order lubrication analytic solutions of viscoelastic flows in slowly varying slits

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    International audienceA regular perturbation method in which the small parameter is taken as the characteristic frequency of variation of a two-dimensional slit wall height is applied to the creeping flow of a viscoelastic fluid. The Upper-Convected Maxwell model has been chosen as the constitutive equation. The equations of motion are expressed in terms of the stream function as the only unknown. The stream function is expressed then as a regular perturbation expansion up to the fourth order in the small parameter. When these expansions are written for slits with slowly varying walls of any shape, curvature and higher-order derivatives appear in the expansion solution. From the stream function solution, we distinguish two different types of viscoelastic higher-order effects: one is symmetric and the other is a loss of fore-and-aft flow symmetry due to the convected derivatives appearing in the constitutive equation. The expansion is formally validated with a ratio between two consecutive higher-order terms. It shows that the accuracy of the perturbation will depend on four factors: the small parameter ϵ, the Weissenberg number We0, the local depth h and the shape of the slit. In some instances, Padé approximants can restore a diverging perturbation expansion and extend the range of viscoelastic levels for which the expansion is usable. Results for diverging and for converging flows in a wedge, as well as flows in corrugated slits, are checked against Finite Elements Method calculations. At the same level of viscoelasticity, the stress profiles are completely different in a diverging flow from a converging flow. In particular, the shear stress component of the stress tensor becomes non-monotonic in divergent flows

    On-line optical measurement of parisons in blow moulding

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    Microstructural origin of physical and mechanical properties of polyamide 12 processed by laser sintering

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    cited By 35International audienceThe microstructure and properties of plastic parts made by laser sintering are known to be affected by a number of process and material parameters, whose influences are not totally elucidated yet. This study addresses the influence of the energy supplied to the powder on the microstructure and on the physical properties of sintered parts. Two different polyamide 12 powders were used. The energy density, which is derived from the laser characteristics, was shown to have a great impact on the residual porosity and on the amount of nascent particles in parts. The study of the pore size and of the porosity distribution was carried out by X-ray tomography. It is shown that the particles size distribution and the crystallisation temperature are the key parameters in the porosity formation. Finally, the influence of the microstructure and crystalline features on the mechanical properties of sintered parts is discussed. © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved

    Procédé plastronique Electronique Structurelle Surmoulée (ESS, IME – In Mold Electronics) dans un projet de mise en œuvre pratique

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    Au croisement des métiers de la plasturgie et de l’électronique, la plastronique constitue un nouveau champ technologique et ouvre de nouvelles opportunités pour miniaturiser et intégrer de manière optimale des systèmes électroniques aux objets polymères en trois dimensions – 3D. De nouveaux procédés émergent et trouvent des applications innovantes dans de nombreux secteurs d’activité. A cet égard, l’intérêt des industriels et des étudiants est en pleine croissance. Il convient de répondre à ces attentes avec un éventail de formations appropriées et de les accompagner par des enseignements spécifiques que nous souhaitons originaux. Cet article introduit la plastronique et plus particulièrement le procédé plastronique 3D appelé Electronique Structurelle Surmoulée (ESS, IME – In Mold Electronics). Il présente également les étapes du travail expérimental et pratique de mise en oeuvre d’un projet étudiant. L’objectif est de s’adapter aux niveaux des apprenants et aux objectifs pédagogiques désirés. Il s’agit de réaliser, dans son ensemble, un dispositif fonctionnel concret suscitant l’éveille et l’intérêt des apprenants
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