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Doctorant⸱e thèse: modélisation multi-échelle de l’endommagement et du transport de gaz dans les composites thermoplastiques

Dunkerque
IMT Nord Europe
Publiée le 22 mai
Description de l'offre

Topic description

Missions :

Cette thèse s’inscrit dans des travaux de recherche visant à développer une méthodologie de conception de réservoirs composites à matrice thermoplastique sans liner, en s’appuyant sur des modèles numériques et des données expérimentales issus d’études antérieures des trois équipes (I2M, ICA et CERI MP/IMT Nord Europe) dans le cadre du projet ANR/AMESDEP.

Les modèles disponibles dans la littérature permettent de prédire simultanément la résistance mécanique et la perméabilité de composites stratifiés soumis à des chargements thermomécaniques multiaxiaux. Toutefois, ces approches reposent sur plusieurs hypothèses simplificatrices, telles que l’épaisseur constante des plis, l’homogénéité des propriétés mécaniques à l’échelle microscopique, ou encore des hypothèses sur la pré-localisation des chemins de fissuration.

L’état de l’art montre que la perte d’étanchéité dépend de plusieurs paramètres : les propriétés des matériaux (matrice et interfaces), les défauts de fabrication par placement de fibre (porosités, gaps, overlaps, ondulations de plis, poches de résine), l’épaisseur du stratifié, l’orientation des plis ainsi que l’épaisseur des plis.

L’objectif final de cette thèse est de relier l’évolution des réseaux de fissures, en prenant en compte les défauts de fabrication, aux propriétés de perméabilité du matériau afin d’alimenter des lois phénoménologiques à l’échelle du stratifié.

Le doctorant aura pour mission de :

1. développer des modèles numériques multi-échelles représentant les microstructures réelles des composites ;
2. simuler les mécanismes de fissuration dans des matériaux sains puis comportant des défauts ;
3. intégrer les effets des contraintes résiduelles d’origine thermique ;
4. étudier l’impact des défauts (porosités, gaps, overlaps, ondulations de plis, poches de résine) sur l’endommagement ;
5. modéliser le transport de gaz dans les matériaux fissurés ;
6. confronter les résultats numériques aux observations expérimentales dans une logique essais/calculs.

Activités :

7. Exploitation des données expérimentales (microscopies 2D et microtopographie X) afin de reconstruire numériquement les microstructures de composites et d’en caractériser les hétérogénéités (distribution des fibres, variations d’épaisseur des plis, défauts géométriques etc.).
8. Mise en œuvre des approches de reconstruction paramétriques et/ou par segmentation d’images pour générer des cellules représentatives à différentes échelles du composite stratifies (micro, méso- ).
9. Modélisation de l’endommagement des matériaux composites par une méthodes de champs de phase dédiées à la simulation de l’amorçage et de la propagation des fissures.
10. Modélisation du transport de gaz dans les composites endommagés, afin de décrire l’évolution de la perméabilité dans le matériau sain jusqu’à l’écoulement dans les réseaux de fissures.
11. Participation aux activités d’enseignement en domaine mécanique (dans la limite de 64 heures par année scolaire, pour les doctorants uniquement).

Starting date

-10-01

Funding category

Public funding alone (i.e. government, region, European, international organization research grant)

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