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Numéro 9 , août 2015

Prédiction de la durée de vie des matériaux et structures

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al9

La prédiction de la durée de vie des structures est une thématique phare qui regroupe des activités de recherche multidisciplinaires recouvrant plusieurs échelles de taille (du nanomètre au mètre) et donc des phénomènes qui font intervenir des physiques très différentes. Par exemple, la durée de vie d’un disque ou d’une aube de turbine d’une turbomachine est dépendante non seulement de la géométrie et du chargement de la structure elle-même mais aussi des phénomènes physiques qui vont évoluer au niveau du matériau constitutif. Ce couplage fort est responsable de l’évolution de la microstructure initiale pendant la mise en service qui, de ce fait, va influencer à son tour le comportement global de la structure.

Ce numéro de l’Aerospace Lab Journal présente des travaux autour des liens microstructure - comportement - durée de vie de la structure.  Il contient des contributions autour (i) de la dynamique des dislocations et de la plasticité cristalline pour décrire l’évolution de la déformation plastique aux échelles fines (ex. du grain), (ii) de la modélisation du comportement des agrégats polycristallins ou multiphasés pour analyser l’évolution de leurs microstructures au cours de chargements complexes (temps, contrainte, environnement, température), (iii) de la modélisation du comportement macroscopique des matériaux en lien avec les approches citées précédemment, (iv) de l’analyse de l’amorçage et de la propagation de fissures sous des sollicitations multiaxiales et, enfin, (v) de la modélisation de structures soumises à des sollicitations dynamiques.

SOMMAIRE

Télécharger le numéro complet

Introduction à la prédiction de la durée de vie des matériaux et structures

Serge Kruch (ONERA)
Esteban Busso (ONERA)

Etude de l’amorçage et de la propagation de fissures de fatigue par dynamique des dislocations

C. Déprés (SYMME)
C. Robertson (SRMA, CEA )
M. Fivel (SIMaP, CNRS)

Modèles justifiés physiquement pour la plasticité cristalline, Développés par simulation dynamique des dislocations

B. Devincre, R. Gatti (ONERA-CNRS)

Sur les hétérogénéités de déformation décrites par la plasticité cristalline

E.P. Busso (ONERA)

Stratégies expérimentales et numériques pour la prédiction du comportement macroscopique et de la rupture des matériaux structuraux sous chargements dynamiques

E. Deletombe, J. Berthe, D. Delsart, J Fabis, B. Langrand, G. Portemont (ONERA)

Diagrammes de Haigh multiaxiaux à partir du modèle d’endommagement incrémental à deux échelles

R. Desmorat LMT (ENS Cachan / CNRS / U. Paris Saclay)
A. du Tertre, P. Gaborit (Snecma)

La prévision de l’endommagement en fatigue des structures composites du point de vue de l’ONERA

M. Kaminski, F. Laurin, J.-F. Maire (ONERA)
C. Rakotoarisoa (Snecma, Safran Group)
E. Hémon (Safran Composites, Safran Group)

Enjeux associés à la modélisation du comportement et de l'endommagement des superalliages base-Ni monocristallins lors des cycles de certification des turbomachines

J.Cormier, F. Mauget (Institut Pprime-ISAE ENSMA)
J-B Le Graverend (ONERA-Institut Pprime-ISAE ENSMA)
C. Moriconi (Turbomeca-SAFRAN)
J. Mendez (Institut Pprime-ISAE ENSMA)

Modèles d’endommagement de fatigue développés à l’Onera afin de prédire la durée de vie de pièces de turbomachines en multiaxial et en anisotherme

S. Kruch, P. Kanouté, V. Bonnand (ONERA)

Fissuration intergranulaire assistée par l’oxydation dans l’alliage 718: Effets de la vitesse de déformation et de la température

E. Andrieu (CIRIMAT, ENSIACET/INP)
B. Max (IRT Saint Exupéry)
B. Viguier (CIRIMAT, ENSIACET/INP)

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