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
Des informations générales:
Master |
Le niveau |
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 |
Titre |
| Structures |
SPECIALITE |
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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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