On the effective elasticity of quasi-periodic lattice materials : From microscopic foundations to experimental validation

Les matériaux architecturés ont suscité un intérêt croissant au fil des années, notamment en permettant d atteindre de nouvelles zonesdes diagrammes d Ashby. Les lattices quasipériodiques semblent combiner les avantages des structures aléatoires et périodiques : il s agit de structures déterministes...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Somera Audrey (Auteur), Réthoré Julien (Directeur de thèse, Membre du jury), Auffray Nicolas (Directeur de thèse, Membre du jury), Poncelet Martin (Directeur de thèse, Membre du jury), Gratias Denis (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Roman Benoît (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Passieux Jean-Charles (Rapporteur de la thèse, Membre du jury), Forest Samuel (Membre du jury), Grosbras Pauline (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Centrale Nantes 1991-.... (Organisme de soutenance), Sciences de l'ingénierie et des systèmes Centrale Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse), Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : anglais
Titre complet : On the effective elasticity of quasi-periodic lattice materials : From microscopic foundations to experimental validation / Audrey Somera; sous la direction de Julien Réthoré et de Nicolas Auffray et de Martin Poncelet
Publié : 2022
Accès en ligne : Accès Nantes Université
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Note de thèse : Thèse de doctorat : Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces : Ecole centrale de Nantes : 2022
Sujets :
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214 1 |d 2022 
230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences pour l'ingénieur (Nantes) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Denis Gratias (Président du jury) ; Julien Réthoré, Nicolas Auffray, Martin Poncelet, Denis Gratias, Benoît Roman, Jean-Charles Passieux, Samuel Forest, Pauline Grosbras (Membre(s) du jury) ; Benoît Roman, Jean-Charles Passieux (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces  |e Ecole centrale de Nantes  |d 2022 
330 |a Les matériaux architecturés ont suscité un intérêt croissant au fil des années, notamment en permettant d atteindre de nouvelles zonesdes diagrammes d Ashby. Les lattices quasipériodiques semblent combiner les avantages des structures aléatoires et périodiques : il s agit de structures déterministes, leur comportement est isotrope et ils ont une meilleure ténacité que les matériaux périodiques. L étude du comportement mécanique de telle structure n en est cependant qu à ses balbutiements. Ainsi cette thèse proposed étudier le comportement élastique effectif des lattices quasi-périodiques. Dans un premier temps, les mécanismes de déformations locaux de différents motifs ont été étudiés. Il a ainsi été montré qu on pouvait séparer les motifs en trois catégories : les motifs à dominance énergétique totale en traction ou flexion et les motifs à dominance variable. L influence de ces mécanismes locaux sur lecomportement mécanique global des structures a ensuite été étudié. Pour ce faire, une procédure d identification du comportement effectif équivalent des lattices, basée sur une méthode de type FEMU, a été mise en place. D abord validée en utilisant un jumeau numérique, un dispositif expérimental a ensuite été conçu afin de mettre en oeuvre expérimentalement la procédure et confirmer les résultats numériques. Il a ainsi été montré que le modèle de comportement le plus adapté dépend du motif considéré : alors qu uneloi classique de type Cauchy semble suffisante pour décrire le comportement des motifs à dominance énergétique totale en traction et à dominance variable, il est nécessaire d utiliser un modèle de type Cosserat pour les motifs à dominance énergétique totale en flexion. 
330 |a Architectured materials have received increasing interest over the years, especially by allowing new areas of the Ashby diagrams to bereached. Quasi-periodic lattices combine the advantages of both random and periodic structures: they are deterministic structures, their behaviour is isotropic, and they have better toughness than periodic lattices. However, the study of the mechanical behaviour of such structures is still in its infancy. Thus, this thesis proposes to study the effective elastic behaviour of quasi-periodic lattices. First, the local deformation mechanisms of different patterns have been studied. It is shown that the patterns could be separated into three categories: the completely stretching and bendingdominated patterns and the variable dominance ones. The influence of these local mechanisms on the overall mechanical behaviour was then investigated. For this purpose, an identification procedure of the lattice equivalent effective behaviour, based on a FEMU-type method, was implemented. First performed using a numerical twin, an experimental set-up was then designed to carry out the procedure and validate the numerical results experimentally. It is shown that the most suitable behaviour model depends on the pattern considered. While a classical Cauchy-type law seems sufficient to describe the behaviour of completely stretching-dominated and variable dominance patterns, it is necessary to use a Cosserat-type model for completely bending-dominated ones. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
541 | |a Comportement élastique effectif des lattices quasi-périodiques  |e Des fondements microscopiques à la validation expérimentale  |z fre 
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610 0 |a Réseaux quasi-périodiques 
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686 |a 620  |2 TEF 
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801 3 |a FR  |b Abes  |c 20230505  |g AFNOR 
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