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Les travaux présentés dans ce livre concernent la proposition de modèles d'endommagement et de rupture pour la prévision de la tenue de structures composites et leur transfert vers l'industrie aéronautique. Cette démarche a été mise en place pour différentes classes de matériaux composites, à savoir les matériaux stratifiés d'unidirectionnels, les matériaux tissés 3D à matrice organique et à matrice céramique. Cette étude peut être décomposée en différentes étapes intimement liées, à savoir : (i) la compréhension des mécanismes d'endommagement et de rupture intervenant au sein de matériaux…mehr

Produktbeschreibung
Les travaux présentés dans ce livre concernent la proposition de modèles d'endommagement et de rupture pour la prévision de la tenue de structures composites et leur transfert vers l'industrie aéronautique. Cette démarche a été mise en place pour différentes classes de matériaux composites, à savoir les matériaux stratifiés d'unidirectionnels, les matériaux tissés 3D à matrice organique et à matrice céramique. Cette étude peut être décomposée en différentes étapes intimement liées, à savoir : (i) la compréhension des mécanismes d'endommagement et de rupture intervenant au sein de matériaux composites au travers d'essais associés à une multi-instrumentation riche, (ii) la proposition de modèles d'endommagement et de rupture thermodynamiquement admissibles, reposant sur les bases physiques définies précédemment et prenant en compte les spécificités des différents composites étudiés, (iii) la proposition de différentes stratégies de calcul, dont la complexité est adaptée à la problématique industrielle afin de permettre leur usage en bureaux d'études et (iv), l'intérêt de ces modèles avancés pour le dimensionnement de pièces composites industrielles sous chargements complexes.
Autorenporträt
Diplômé de l'école Centrale Marseille en 2002, Frédéric Laurin a obtenu son doctorat en mécanique à l'Université de Franche-Comté en 2005 et une habilitation à diriger des recherches (HDR) de l'ENS Cachan en 2015. Il a rejoint l'ONERA en 2005 et est, depuis 2016, le responsable de l'unité Modélisation et Caractérisation des Matériaux Composites.