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L’influence de la distribution de porosité sur le comportement statique d’une poutre nanocomposite (FG-CNT)

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Structures

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L'influence de la distribution de porosité sur le comportement statique d'une poutre nanocomposite (FG-CNT)


Sommaire:

Introduction générale Chapitre I: Généralité sur les nanocharges et renfort I.1. Introduction I.2. Les nanocharges: I.2.1. Classification selon leurs dimensions nanométriques : A. les nanoparticules : B. Les nanofibres C. les nanofeuillets ou nanoplaques I.2.2. Classification selon leurs natures A. Les nanocharges organiques: B. Les nanocharges inorganiques: I.2.3. Classification selon leur capacité à répondre aux stimuli A. Les nano renforts inertes (ou structurel): B. Les nano renforts actives (ou fonctionnel): I.3. Les formes allotropiques du carbone : A. Le graphite B. Le diamant C. Les fullerènes I.4. Structure des nanotubes de carbone : I.5. Techniques de synthèses de nanotubes de carbone I.5.1. L’arc électrique : I.5.2.Ablation laser : I.5.3. Synthése par CVD: I.6. Propriétés des nanotubes de carbone : I.6.1. Propriétés mécaniques : I.6.2. Propriétés thermiques : I.6.3. Propriétés électriques: I.7. Risque des nanotubes de carbone : I.8. Le marché des nanotubes de carbone : I.9. Applications potentielles des NTC I.10. Défauts des nanotubes de carbone I.11. Conclusion: Chapitre II: Les nanocomposite (nanotube de carbon /polymère) II.1. Introduction : II.2.Définition d’un nanocomposite II.3. Classification des nanocomposites selon la géométrie du renfort II.3.1. Renforts de types ID : II.3.2. Renforts de type 2D II.3.3. Renforts de type 3D: II.4. Classification des nanocomposites selon la nature de la matrice II.4.1. Les composites à matrice organique II.4.1.1. Composites de Large Diffusion : II.4.1.2. Composites à Haute Performance II.4.1.3. Les matrices des matériaux COM : II.4.1.3.1. Les thermoplastiques: II.4.1.3.2. Les thermodurcissables II.4.2. Les composites à matrice minérale II.4.2.1. Les composites à matrice métallique : II.4.2.2. Les composites à matrice céramique II.5.Les nano-composites à matrice polymère et renfort (CNT) II.6. Dispersion des renforts : II.6.1. Utilisation des ultrasons II.6.2. Dispersion mécanique par tricylindre II.7. Procédés d’élaborations des nanocomposites II.7.1. Mélange en solution II.7.2. Mélange à l’état fondu : II.7.3. Polymérisatio-n in situ : II.8. Propriétés des nanocomposites (NTC/polymère) II.8.1. Propriétés mécaniques : II.8.2. Propriétés thermiques des nanocomposites (NTC/polymère) : II.8.2.1. La stabilité thermique : II.8.2.2. Propriétés de retard au feu II.9. Interface matrice-renfort dans les nanocomposites à matrice polymère II.10. Applications des nanocomposites II.11. Application des nanocomposites dans le domaine de Génie civil : II.12. Conclusion: Chapitre III: Théories des poutres est la porosité III.1. Introduction : III.2. Les différentes théories des poutres III.2.1. Théorie d’Euler Bernoulli ou bien théorie classique des poutres III.2.2. La théorie de déformation en cisaillement du premier ordre FSDT (Timoshenko Beam Theory) III.2.3. La théorie de déformation en cisaillement d’ordre élevé (HSDT) : III.3.la porosité III.3.1. Perméabilité : III.3.2. Tortuosité : III.3.3. Surface spécifique : III.4. La caractérisation de la porosité : III.4.1. Porosimétrie par Intrusion d’Eau : III.4.2. Porosimétrie par intrusion de mercure : III.5. Effet de la porosité sur les propriétés mécaniques des matériaux : III.5.1. Porosité et module d’élasticité longitudinale (le module de Young/porosité) III.6. Conclusion : Chapitre IV: L’effet de la porosité sur le comportement mécanique des poutre «< étude statique » IV.1. Introduction IV.2. Les propriétés matérielles des poutres composites renforcées par des nanotubes de carbone: IV.2.1. Équations de mouvement IV.3. Solution analytique IV.4. Résultats et discussions : IV.4.1. Comparaison des valeurs : IV.5. Conclusion : Conclusion générale Bibliographie:

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