AbstractThis paper presents a multiscale approach developed to predict the non-linear behaviour of a unidirectional metal matrix composite. First, the pertinent scales are determined using experimental and numerical results. A macroscopic model, based on micromechanics, coupling viscoplasticity, damage and thermal effects is developed. One of the great advantages of such an approach is the possibility of varying some geometrical (fibre volume fraction) or material (viscoplastic law) parameters without having to re-identify the whole model. Finally, this model is used to simulate a real industrial structure.
RésuméCet article présente une approche multiéchelle pour prédire le comportement non linéaire d'un composite à matrice métallique. Tout d'abord, les échelles pertinentes sont déterminées en utilisant des résultats expérimentaux et numériques. Un modèle macroscopique, basé sur des aspects micromécaniques, couplant endommagement, viscoplasticité et les effets de température, est développé. Un des avantages de ce type de modèle est la possibilité de faire varier des paramètres sans avoir besoin de réidentifer le modèle. Finalement, ce modèle est utilisé pour simuler une vraie structure industrielle.
Multi-scale modelling of silicon carbide reinforced titanium MMCs: Application to advanced compressor design
Modélisation multiéchelle de CMM titane renforcés par des fibres SiC : application au design de compresseur
Aerospace Science and Technology ; 7 , 4 ; 307-315
2003-02-26
9 pages
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Englisch
MMCs via Titanium-aluminide foils
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