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Simulation à l'échelle mésoscopique de la mise en forme de renforts de composites tissés
De nos jours, l intégration de pièces composites dans les produits intéresse de plus en plus les industriels, particulièrement dans le domaine des transports. En effet, ces matériaux présentent de nombreux avantages, notamment celui de permettre une diminution de la masse des pièces lorsqu ils sont correctement exploités. Pour concevoir ces pièces, plusieurs procédés peuvent être utilisés, parmi lesquels le RTM (Resin Transfer Molding) qui consiste en la mise en forme d un renfort sec (préformage) avant une étape d injection de résine. Cette étude concerne la première étape du procédé RTM, celle de préformage. L objectif est de mettre en œuvre une stratégie efficace conduisant à la simulation par éléments finis de la mise en forme des renforts à l échelle mésoscopique. A cette échelle, le renfort fibreux est modélisé par un enchevêtrement de mèches supposées homogènes. Plusieurs étapes sont alors nécessaires et donc étudiées ici pour atteindre cet objectif. La première consiste à créer un modèle géométrique 3D le plus réaliste possible des cellules élémentaires des renforts considérés. Elle est réalisée grâce à la mise en œuvre d une stratégie itérative basée sur deux propriétés. D une part, la cohérence, qui permet d assurer une bonne description du contact entre les mèches, c'est-à -dire, que le modèle ne contient ni vides ni interpénétrations au niveau de la zone de contact. D autre part, la variation de la forme des sections de la mèche le long de sa trajectoire qui permet de coller au mieux à la géométrie évolutive des mèches dans le renfort. Grâce à ce modèle et à une définition libre par l utilisateur de l architecture tissée, un modèle représentatif de tout type de renfort (2D, interlock) peut être obtenu. La seconde étape consiste à créer un maillage hexaédrique 3D cohérant de ces cellules élémentaires. Basé sur la géométrie obtenue à la première étape. L outil de maillage créé permet de mailler automatiquement tout type de mèche, quelle que soit sa trajectoire et la forme de ses sections. La troisième étape à franchir consiste, à partir du comportement mécanique du matériau constitutif des fibres et de la structure de la mèche, à mettre en place une loi de comportement du matériau homogène équivalent à un matériau fibreux. Basé sur les récents développements expérimentaux et numériques en matière de loi de comportement de structures fibreuses, un nouveau modèle de comportement est présenté et implémenté. Enfin, une étude des différents paramètres intervenant dans les calculs en dynamique explicite est réalisée. Ces deux derniers points permettent à la fois de faire converger rapidement les calculs et de se rapprocher de la réalité de la déformation des renforts. L ensemble de la chaîne de modélisation/simulation des renforts fibreux à l échelle mésoscopique ainsi créée est validée par comparaison d essais numériques et expérimentaux de renforts sous sollicitations simples.Nowadays, manufacturers, especially in transport, are increasingly interested in integrating composite parts into their products. These materials have, indeed, many benefits, among which allowing parts mass reduction when properly operated. In order to manufacture these parts, several methods can be used, including the RTM (Resin Transfer Molding) process which consists in forming a dry reinforcement (preform) before a resin being injected. This study deals with the first stage of the RTM process, which is the preforming step. It aims to implement an efficient strategy leading to the finite element simulation of fibrous reinforcements at mesoscopic scale. At this scale, the fibrous reinforcement is modeled by an interlacement of yarns assumed to be homogeneous and continuous. Several steps are then necessary and therefore considered here to achieve this goal. The first consists in creating a 3D geometrical model of unit cells as realistic as possible. It is achieved through the implementation of an iterative strategy based on two main properties. On the one hand, consistency, which ensures a good description of the contact between the yarns, that is to say, the model does not contain spurious spaces or interpenetrations at the contact area. On the other hand, the variation of the yarn section shape along its trajectory that enables to stick as much as possible to the evolutive shape of the yarn inside the reinforcement. Using this tool and a woven architecture freely implementable by the user, a model representative of any type of reinforcement (2D, interlock) can be obtained. The second step consists in creating a 3D consistent hexahedral mesh of these unit cells. Based on the geometrical model obtained in the first step, the meshing tool enables to mesh any type of yarn, whatever its trajectory or section shape. The third step consists in establishing a constitutive equation of the homogeneous material equivalent to a fibrous material from the mechanical behavior of the constituent material of fibers and the structure of the yarn. Based on recent experimental and numerical developments in the mechanical behavior of fibrous structures, a new constitutive law is presented and implemented. Finally, a study of the different parameters involved in the dynamic/explicit scheme is performed. These last two points allow both to a quick convergence of the calculations and approach the reality of the deformation of reinforcements. The entire chain modeling/simulation of fibrous reinforcements at mesoscopic scale created is validated by numerical and experimental comparison tests of reinforcements under simple loadings.VILLEURBANNE-DOC'INSA-Bib. elec. (692669901) / SudocSudocFranceF
Modélisation à l'échelle mésoscopique de la géométrie de renforts de composites tissés
Les simulations numériques à l'échelle de la pièce sont un puissant outil pour prédire la faisabilité de ces pièces. Pour alimenter ces simulations, il est nécessaire de disposer d'un modèle géométrique 3D le plus précis possible de la cellule élémentaire du renfort. Le but de cette étude est donc de développer un préprocesseur cohérent automatisé de modélisation de géométries complexes telles que celles des renforts de type interlock
Sur des approches logicielles avancées pour le traitement de multiphysiques couplées en mécanique
Les couplages multiphysiques, en particulier dans les matériaux poreux, couvrent de nos jours de plus en plus de domaines d'application. Ces problématiques font en général intervenir de nombreux champs couvrant plusieurs physiques à des échelles de temps et d'espace très différentes. Un des enjeux cruciaux des aspects liés à la modélisation est de facilement et rapidement intégrer les nouveaux modèles dans des logiciels de simulation, afin d'une part de valider les approches, et d'autre part, de proposer en un temps raisonnable des solutions logicielles prédictives adaptées au milieu industriel. Le but de cette communication est de mettre en perspective deux approches de développement logiciel dans le cadre de la modélisation de systèmes multiphysiques complexes, l'une classique et l'autre avancée en orientée objet
Hypoelastic, hyperelastic, discrete and semi-discrete approaches for textile composite reinforcement forming
International audienceThe clear multi-scale structure of composite textile reinforcements leads to develop continuous and discrete approaches for their forming simulations. In this paper two continuous modelling respectively based on a hypoelastic and hyperelastic constitutive model are presented. A discrete approach is also considered in which each yarn is modelled by shell finite elements and where the contact with friction and possible sliding between the yarns are taken into account. Finally the semi-discrete approach is presented in which the shell finite element interpolation involves continuity of the displacement field but where the internal virtual work is obtained as the sum of tension, in-plane shear and bending ones of all the woven unit cells within the element. The advantages and drawbacks of the different approaches are discussed
Modelling of the friction thermo-mechanical coupling at the workpiece-tool interface during bulk forming processes.
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Constitutive equations for orthotropic nonlinear viscoelastic behaviour using a generalized Maxwell model : Application to wood material
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Modelling of the friction thermo-mechanical coupling at the workpiece-tool interface during bulk forming processes
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Friction measurement on dry fabric for forming simulation of composite reinforcement
Forming processes are highly influenced by all the interface conditions between the tooling and the workpieces. For thermo-mechanical processes like hot forging or cutting friction is widely studied for a long time but for composite parts, it is not the case because the problem is not so crucial: forming forces are generally weak enough to allow the part be realized with any forming device. Nevertheless, friction seems to have an important role when precise simulations are expected. Up to now, few studies have been focused on friction during composite forming processes. The aim of the present study is to make a contribution on that topic for an experimental point of view using a high precision device able to measure small friction forces
Modelling the structures and properties of woven fabrics
chapitre 4International audienc
Thermal and mechanical constitutive laws for a semi-transparent viscous lubricant
International audienc
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