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ETUDE DE LA MECANIQUE DES POUTRES FGM EPAISSES AVEC IMPERFECTION DANS LA COMPOSITION DU MATERIAU PAR LA THEORIE D’ELASTICITE D’ORDRE SUPERIEUR HYPERBOLIQUE- POLYNOMIALE

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Structures

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ETUDE DE LA MECANIQUE DES POUTRES FGM EPAISSES AVEC IMPERFECTION DANS LA COMPOSITION DU MATERIAU PAR LA THEORIE D'ELASTICITE D'ORDRE SUPERIEUR HYPERBOLIQUE- POLYNOMIALE


Sommaire:

Introduction générale Chapitre I: Recherche Bibliographique Sur Les Matériaux Composites I.1. Introduction I.2.définition d’un matériau composite I.3. Concept des matériaux à gradient de propriétés I.4. Matériaux composites intelligents (FGMs) 1.5. Historique des matériaux type FGM 1.6. Avantages et inconvénient des FGMs I.6.1. Avantage des FGM I.6.2. Inconvenient des FGM I.7. Applications des matériaux FGM dans l’industriel I.8.Comparaison des matériaux types FGM et les matériaux composites traditionnels I.9. Revue des méthodes d’élaboration des matériaux FGMs I.9.1 Coulage séquentiel en barbotine (Slip Casting) I.9.2. Coulage en bande (Tape casting) 1.9.3 Compactage des couches (poudre d’empilement) 1.9.4 Coulée par centrifugation I.9.5 Dépôt par électrophorèse 1.9.6. Projection plasma I.9.7. Dépôt physique en phase vapeur (PVD) I.9.8. Dépôt chimique en phase vapeur (CVD) I.9.9. Frittage et Infiltration I.9.10. Frittage Laser Différentiel I.9.11. Implantation Ionique (sputtering) I.9.12. Dépôt par centrifugation I.10.Propriétés matérielles effectives d’un matériau FGM I.11.L’intérêt d’utilisation d’un FGM I.12.Domain d’application des FGM I.12.1.L’aérospatiale I.12.2.Industrie navale, aéronautique (Prévention contre les attaques terroristes) I.12.3.Medicine I.12.4.Défense I.12.5.Énergie I.12.6.domaine appliqué en GC I.12.6.1. Les joints dans la charpente métallique I.12.6.2. Les grands vitrages dans les zones chaudes I.12.6.3. Les chausses rigides (Functionally Graded Concrete Materials for Rigid Pavements) I.12.6.4. Les chaussées souples (Functionally Graded Concrete Materials for Flexible Pavements) I.12.6.5. Les tunnels (functionally graded concrete segment in tunnel) I.13. Conclusion Chapitre II: Les Différentes Théories Des Poutres II.1.Introduction II.2.Définition des poutres II.3. Les différents types de poutres II.3.1. Poutre simple II.3.2. Poutre console II.3.3. Poutre avec porte-à-faux II.3.4. Poutre continue II.3.5. Poutre à double encastrement II.3.6. Poutre supportée à double encastrement II.4. Historique des théories des poutres II.5. Comportement des poutres FGM II.6. Les différentes théories des poutres II.6.1. Le modèle classique de la poutre d’Euler-Bernoulli (CBT) II.6.2.Le modèle de poutre basé sur la théorie du premier ordre de la déformation de cisaillement (FSDT) II.6.3. Le modèle de poutre basé sur la théorie du troisième ordre de la déformation de cisaillement (TSDT) II.7. Méthodes de résolution II.7.1.procédure de NAVIER II.7.2. Méthode de RAYLEIGH-Ritz II.7.3. Méthode des éléments finis II.8. conclusion Chapitre III: Modèle mathématique et développement III.1. Introduction III.2. Modèle mathématique III.3. Approche de résolution III.4. Crédibilité des résultats III.5. conclusion Chapitre IV: Résultats et Discussions IV.1. Introduction IV.2. Résultats et discussions numériques IV.3. Conclusions Conclusion générale Référence Bibliographie

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