Étude de structures adhésives de polymères en couches minces

Le travail présenté dans cette thèse a été élaboré autour d un objectif de développement industriel : augmenter la résistance d emballages métalliques alimentaires équipés d un système de fermeture pelable lorsqu ils sont soumis à la pression interne due à la stérilisation. La partie critique du sys...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Jongsma Jelmer Eelke (Auteur), Delaunay Didier (Directeur de thèse), Poitou Arnaud (Directeur de thèse), Le Corre Steven (Directeur de thèse)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Autre partenaire associé à la thèse), École doctorale mécanique, thermique et génie civil Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse), École polytechnique de l'Université de Nantes (Autre partenaire associé à la thèse), Laboratoire de thermocinétique Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : anglais
Titre complet : Étude de structures adhésives de polymères en couches minces / Jelmer Eelke Jongsma; sous la direction de Didier Delaunay; co-directeur Arnaud Poitou; co-encadrant Steven Le Corre
Publié : 2008
Description matérielle : 1 vol. (XXV-224 f.)
Condition d'utilisation et de reproduction : Publication autorisée par le jury
Note de thèse : Thèse doctorat : Génie mécanique. Génie des matériaux : Nantes : 2008
Sujets :
Documents associés : Reproduit comme: Étude de structures adhésives de polymères en couches minces
Particularités de l'exemplaire : BU Sciences, Ex. 1 :
Titre temporairement indisponible à la communication

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330 |a Le travail présenté dans cette thèse a été élaboré autour d un objectif de développement industriel : augmenter la résistance d emballages métalliques alimentaires équipés d un système de fermeture pelable lorsqu ils sont soumis à la pression interne due à la stérilisation. La partie critique du système de fermeture est la zone thermo-scellée, couche mince d environ 20 m d épaisseur faite d un mélange de polypropylène et de polyéthylène, réalisant la liaison entre l aluminium de l opercule et celui du corps principal de la boîte. Plusieurs améliorations technologiques sont proposées à partir de modifications des géométries de la zone scellée, de l opercule et de la fermeture. En parallèle, des études plus fondamentales ont été menées sur l hétérogénéité de la distribution des contraintes dans la zone scellée. Pour le cas élastique, un critère qualitatif d homogénéité de cette distribution a été dégagé. Les essais de fluage sur zones scellées à température élevée, analysés dans l hypothèse d une contrainte uniforme, se sont avérés insatisfaisants. Les mesures de déformation locales à température élevées étaient nécessaires mais difficiles à cause du grand rapport longueur sur épaisseur. Elles ont permis de confirmer l hétérogénéité de la déformation le long du scellage. Deux mécanismes ont pu être observés : premièrement, une déformation de cisaillement modérément hétérogène observable le long de l ensemble de la zone ; deuxièmement, une déformation localisée initiée par la déformation plastique de l aluminium de l opercule. Ce deuxième mode, très localisé, est susceptible de se propager dans la zone scellée et de conduire à la rupture de celle-ci. La nature hétérogène, voire localisée, des déformations observées ont rendu l analyse des propriétés mécaniques de l adhésif particulièrement difficiles. 
330 |a The work presented in this thesis has been created around an industrial development target: increase the internal pressure resistance of a metal food container with a peelable closure during sterilization processes. The critical part of the closure is the thermo-sealed zone of the aluminium membrane and the metal ring. The seal and peel medium is a thin layer (20 m) of polypropylene and polyethylene. Improvements are proposed by geometrical changes in the sealing, membrane and closure. More fundamental research was done on the heterogeneity of the stress distributions in the sealed zone, adhesively bonded zone. For the elastic case, a qualitative homogeneity criterium for the shear stress distribution in the adhesively bonded zone was derived. Under the assumption of homogeneous stress distributions, global shear creep measurements at elevated temperatures on the sealed zone gave unsatisfactory results. Local deformation measurements at elevated temperatures were necessary but difficult because of the seal- width / thickness ratio of around hundred. The local deformation observations proved the heterogeneity of the deformation along the sealing. Two deformation mechanisms were observed. First, the shear deformation along the whole sealing, this deformation is likely to be heterogeneous. Second, a local deformation initiated by plastic deformation in the aluminium membrane. The second deformation mechanism has a local character and might create a failure in the sealing with a propagating character along the sealing. The heterogeneous or even local character of the observed deformations made quantitative analysis of the adhesive properties very difficult 
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