Contribution à la modélisation multiphysique des matériaux composites stratifié : application au CND thermo-inductifs

Grâce à leurs excellentes performances mécaniques, l'intérêt des composites à fibres de carbone n'a pas cessé de croître ces dernières décennies. Cependant, le développement à grande échelle de ces matériaux passe par une amélioration des procédés utilisés pendant les différentes étapes du...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Bui Huu Kien (Auteur), Berthiau Gérard (Directeur de thèse, Membre du jury), Trichet Didier (Directeur de thèse, Membre du jury), Wasselynck Guillaume (Directeur de thèse, Membre du jury), Burais Noël (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Mininger Xavier (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Le Menach Yvonnick (Rapporteur de la thèse, Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École polytechnique de l'Université de Nantes (Organisme de soutenance), École doctorale Sciences et technologies de l'information et mathématiques Nantes (Organisme de soutenance), Institut de Recherche en Énergie Électrique de Nantes-Atlantique (Ecole doctorale associée à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
anglais
Titre complet : Contribution à la modélisation multiphysique des matériaux composites stratifié : application au CND thermo-inductifs / Huu Kien Bui; sous la direction de Gérard Berthiau ; co-directeur de thèse Didier Trichet ; Co-encadrant Guillaume Wasselynck ;
Publié : [Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu] , 2014
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note de thèse : Thèse de doctorat : Electronique et génie électrique : Nantes : 2014
Sujets :
Documents associés : Reproduction de: Contribution à la modélisation multiphysique des matériaux composites stratifié
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210 |a [Lieu de publication inconnu]  |c [éditeur inconnu]  |d 2014 
230 |a Données textuelles 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale sciences et technologies de l'information et de mathématiques (Nantes) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut de Recherche en Électrotechnique et Électronique de Nantes Atlantique (IREENA) (Nantes) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Noël Burais (Président du jury) ; Brahim Ramdane, Eric Soccard (Membre du jury) ; Xavier Mininger, Yvonnick Le Menach (Rapporteurs) 
320 |a Réfe rences bibliographiques 
325 1 |a La thèse papier est la seule version officielle 
328 |b Thèse de doctorat  |c Electronique et génie électrique  |e Nantes  |d 2014 
330 |a Grâce à leurs excellentes performances mécaniques, l'intérêt des composites à fibres de carbone n'a pas cessé de croître ces dernières décennies. Cependant, le développement à grande échelle de ces matériaux passe par une amélioration des procédés utilisés pendant les différentes étapes du cycle de vie (élaboration, formage, assemblage, contrôle, recyclage). À différents stades du cycle de vie du matériau, les méthodes de Contrôle Non Destructif (CND) permettent de caractériser l'état d'intégrité du matériau. Elles jouent un rôle indispensable dans le contrôle de la qualité et dans la gestion des risques. Le CND par thermographie inductive, basé sur les mesures de l'effet thermique des courants de Foucault dans le matériau, est une technique prometteuse pour ce type de matériau. Le développement de cette méthode et la conception de dispositifs nécessitent un outil de simulation multiphysique électromagnétique et thermique. Le développement d'un tel modèle se heurte aux problématiques de l'évaluation des courants induits dans des régions minces et fortement anisotropes. Les outils de simulation développés durant cette thèse permettent d'avoir des temps de calcul raisonnables tout en conservant des précisions acceptables sur les solutions numériques. Ces outils ont été validés par des comparaisons avec des essais expérimentaux et permettent ainsi d'évaluer précisément les performances de cette technique de CND. 
330 |a Thanks to their excellent mechanical performance, the use of carbon fiber composites has been growing in recent decades. However, the large-scale development of these materials depends on the improvements of the processes during the various stages of their whole life cycle (eg. producing, forming, assembly, inspection, recycling). At various stages of the life cycle of the material, nondestructive testing (NDT) methods can be used to characterize the health state of the material. They play a vital role in the quality control and risk management. Induction thermography NDT based on the measurement of thermal effect of the eddy currents in the material is a promising technique for this type of material. The development of this method requires multiphysics electromagnetic thermal modeling. The model must deal with some numerical issues of thin regions of strong anisotropy. The implemented simulation tools allow reasonable computational time while retaining the desirable accuracy of numerical solutions. They are validated by comparisons with experimental measures. These tools allow accurate assessment of the performance of induction thermography technique. 
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