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