Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister
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Item Couplage de la méthode d’analyse vibratoire avec des méthodes du soft-computing pour la détection et la localisation des endommagements dans les structures(2020) Zenzen, Roumaissa; Belaidi, Idir (Directeur de thèse)La problématique de l'identification, de détection et de quantification des endommagements dans les structures est posé de façon cruciale et représente un grand défis dans le domaine de la recherche, de par les exigences de plus en plus élevées imposées par la construction de systèmes de haute sécurité en mécanique et en aéronautique, d’ouvrages d’arts en génie civil. Les concepteurs aient dès le début du siècle reconnu l’importance de la mécanique vibratoire pour la prédiction du comportement dynamique des structures. L’explosion récente des moyens informatiques a permis de franchir un grand pas dans l’approche rationnelle de la conception et de l’optimisation des systèmes mécanique. Ceci a permis de développer des techniques d’identification des endommagements dans les structures fiables. L'objectif principal de cette thèse est l'identification d’endommagements dans les structures à l'aide de techniques qui exploitent des mesures vibratoires, de les localiser et de déterminer leur profondeur, afin d'évaluer la durée de vie des structures et de réduire les coûts d'entretien. Pour atteindre cet objectif nous avons proposé un nouvel indicateur de détection d’endommagements basé sur la technique de transmissibilité pour améliorer le rapport de réponse en fréquence locale (LFCR) combiné avec le ANN. L’indicateur proposé est permis de réduire le nombre de collectes de données utilisées dans la technique ANN pour une prédiction rapide et avec une plus grande précision au lieu de collecter des données d'analyse modale. Ainsi une technique de surveillance de l'état de la structure (SHM) pour l'identification des endommagements dans des structures poutres et en treillis utilisant des données de fonction de la réponse fréquentielle (FRF) couplées avec des techniques d'optimisation est présenté. L’algorithme génétique (AG) et l’algorithme de chauve-souris (BA) sont utilisés pour estimer l'emplacement et l’ampleur des endommagements. Les deux techniques d'optimisation sont couplées à des structures modélisées à l'aide de la méthode des éléments finis (FEM). L'approche est basée sur la minimisation d'une fonction objectif en comparant les FRF mesurés et calculésItem Modélisation du comportement à l’impact des composites à matrice thermoplastique et fibres continues(2019) Mahdad, M'hamed; Belaidi, Idir (Directeur de thèse)Les composites à matrice thermoplastique et à fibres continues sont largement utilisés dans diverses applications industrielles. L'intérêt croissant pour ces matériaux provient de la possibilité de construire une structure légère et solide. Cependant, ces matériaux composites sont considérés comme étant sensibles à une exposition à un choc de longue durée, même avec une énergie d'impact faible et/ou avec un contact à faible vitesse. Le degré de sensibilité pourrait être important lorsque les dommages et le délaminage des couches constituant les matériaux se produisent. Ainsi, chaque impact pourrait créer des dommages locaux avec des conséquences souvent dramatiques sur les performances mécaniques des structures, par exemple dans le domaine aéronautique. Le présent travail traite de la modélisation expérimentale et numérique des dommages survenant lors du chargement en service ou accidentel de matériaux composites à matrice thermoplastique sous une indentation de faible énergie et à faible vitesse. Des stratifies à base de matrice polypropylène (PP) et fibres d'acier plus fibres de verre-E (SWPP/GFPP) ont été confectionnés suivant les séquences d'empilement [0° 90°]2S. La modélisation repose sur une vaste campagne expérimentale visant à évaluer le comportement non linéaire du matériau composite soumis à un test d'indentation quasi statique (QSI). Un modèle de plasticité Matzenmiller-Lubliner-Taylor (MLT) est utilisé pour l‘étude de l‘endommagement des composites stratifiés. Ce dernier est implémenté dans le code Abaqus/explicit sous des soubroutine en Fortran VUMAT. Ce modèle présente la particularité d‘interpréter la non-linéarité géométrique des plaques composites indentées et dont les lois de comportements seront calibrées par des essais mécaniques (traction, compression)
