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  •  Kemal , Hairedin , 1980-....
     
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  •  Laboratoire Quartz , Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis
     
     
     
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    Auteur : 
    Kemal , Hairedin , 1980-....
    Abdul-Latif , Akrum
    Deiab , Ibrahim
    Ramtani , Salah
    Labergère , Carl
    Touchal , Siham
    Ziane , Mustapha , 19..-....
    CY Cergy Paris Université , 2020-....
    École doctorale Sciences et ingénierie , Cergy-Pontoise, Val d'Oise
    Laboratoire Quartz , Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis
    Titre : 
    Analyse FEM 3 D du comportement mécanique de la mousse d'aluminium dans des conditions de chargement complexes , Hairedin Kemal ; sous la direction de Akrum Abdul-Latif et de Ibrahim Deiab
    Editeur : 
    2023
    Notes : 
    Titre provenant de l'écran-titre
    Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences et ingénierie
    Partenaire(s) de recherche : QUARTZ (ECS, L@RIS, LISMMA) (Laboratoire)
    Autre(s) contribution(s) : Akrum Abdul-Latif, Ibrahim Deiab, Salah Ramtani, Carl Labergère, Siham Touchal, Mustapha Ziane (Membre(s) du jury) ; Salah Ramtani, Carl Labergère (Rapporteur(s))
    Thèse de doctorat Mécanique CY Cergy Paris Université 2023
    L'intérêt croissant pour une conduite sûre avec une consommation d'énergie minimale est la principale question à laquelle il faut répondre. Le rapport résistance/poids est l'un des critères bien connus de sélection des structures d'absorption d'énergie. Les travaux expérimentaux doivent être exhaustifs pour exécuter tous les paramètres requis. Des ressources limitées et un large éventail de paramètres ont obligé les chercheurs à trouver des méthodes alternatives, c'est-à-dire une plateforme numérique.La configuration, l'inhomogénéité de la densité et la répartition des pores sont quelques-uns des facteurs géométriques qui influencent distinctement la réponse de la mousse. Les progrès récents dans l'analyse d'images, utilisant l'imagerie par tomodensitométrie par diffraction des rayons X, sont utilisés. L'analyse FEM 3D de la mousse est étudiée dans ce travail de recherche.Différentes opérations sont exécutées à partir d'images numérisées par tomodensitométrie. Finalement, un modèle tétrakaidécaèdre de la cellule unitaire est développé. La distribution périodique uniforme des cellules unitaires est utilisée pour développer l'échantillon de mousse complet. Cette méthode est choisie car le spécimen réel est fabriqué en utilisant les techniques de réplication [1]. Le modèle développé est importé dans la plateforme numérique.La plate-forme numérique de cette étude a utilisé les propriétés matérielles inhérentes à la mousse réelle. La discrétisation incluant la convergence du maillage, le type d'élément (élément 3D), le contact et l'interaction, sont pris en compte et affinés. L'itération directe, appelée approche dynamique explicite, est exploitée comme méthode de résolution. Le temps de pas est judicieusement choisi pour faire tomber l'opération dans un régime quasi-statique. La complexité du chargement est prise en compte à travers l'approche de chargement par déplacement (déformation).Quatre résultats, pour deux types de mousses (deux densités relatives de 15% et 20%) et deux complexités de chargement (complexités de chargement Uniaxial et Bi-axial), sont considérés. Les réponses sont sélectionnées et des comparaisons sont effectuées.
    Increasing interest in safe ride with minimal use of energy is the prime question that needs to be answered. The strength to weight ratio is one of the well-known criteria for selecting energy absorption structures. Experimental works should be exhaustive to execute all required parameters. Limited resources and wide ranges of parameters have obliged researchers to find alternative methods, i.e., numerical platform.The configuration, density inhomogeneity, and pore distribution are some of the geometrical factors that distinctively influence the foam response. Recent advancements in image analysis, using x-ray diffraction computed tomography imaging, are utilized. The 3D FEM analysis of the foam is studied in this research work.Different operations are executed from computed tomography scanned images. Eventually, a tetrakaidecahedron model of the unit cell is developed. The periodic uniform distribution of the unit cells is used to develop the full foam specimen. This method is selected since the real specimen is manufactured using the replication techniques [1]. The developed model is imported into the numerical platform.The numerical platform in this study employed the inherent material properties of the real foam. The discretization including mesh convergence, the element type (3D element), the contact and interaction, are considered and fine-tuned. The forward iteration, called the explicit dynamic approach is exploited as a solution method. The step time is wisely selected to make the operation to be fallen in a quasi-static regime. The loading complexity is considered through the displacement (strain) loading approach.Four results, for two types of foams (two relative densities of 15% and 20%) and two loading complexities (Uniaxial and Bi-axial loading complexities), are considered. The responses are selected and comparisons are made.
    Sujet : 
    Mousses métalliques
    Thèses et écrits académiques
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