Optimisation par EF de la cuisson d'une matrice époxy : prise en compte des couplages et approche 3D = FEM optimization for epoxy curing: multiphysics couplings and 3D approach - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Optimisation par EF de la cuisson d'une matrice époxy : prise en compte des couplages et approche 3D = FEM optimization for epoxy curing: multiphysics couplings and 3D approach

Résumé

Cette étude porte sur la cuisson d'une matrice époxy de type LY556 couramment utilisée pour l'enroulement filamentaire servant notamment à la fabrication de tubes épais pour exploitation pétrolière offshore. Cette résine est connue pour sa forte exothermicité. Ainsi le couplage de la chimie et de la thermique est pris en compte afin de prédire au mieux les gradients de température et de conversion présents au sein de la matrice. Une proposition de modélisation des propriétés thermomécaniques mécaniques évolutives avec le degré de conversion est présentée. Un soin particulier a été apporté à la modélisation de la cinétique chimique avec la prise en compte des phénomènes diffusifs qui ralentissent la conversion d'origine purement chimique. La qualité du couplage thermochimique proposé est validée par une prédiction du champ de température spatial en bon accord avec les mesures par thermocouples faites au cours de la cuisson d'un bloc épais de résine. Il s'en suit une estimation en élasticité des contraintes internes développées par la cuisson. Une première validation du niveau de contraintes obtenues est proposée par la prédiction du phénomène de microflambage d'une fibre de carbone noyée dans la résine LY 556.
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Dates et versions

hal-00388809 , version 1 (11-06-2009)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00388809 , version 1

Citer

Njaramalala Rabearison, Christian Jochum, Jean-Claude Grandidier. Optimisation par EF de la cuisson d'une matrice époxy : prise en compte des couplages et approche 3D = FEM optimization for epoxy curing: multiphysics couplings and 3D approach. JNC 16, Jun 2009, Toulouse, France. 9 p. ⟨hal-00388809⟩
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