Articles de revues sur le sujet « Fatigue (Matériaux) »

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1

Bathias, C. « La fatigue des matériaux composites à hautes performances ». Matériaux & ; Techniques 78, no 5 (1990) : 11–17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078050011.

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2

Stolarz, Jacques, et Thierry Magnin. « Suivi électrochimique de l’endommagement de matériaux métalliques en fatigue ». Matériaux & ; Techniques 86, no 7-8 (1998) : 3–8. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199886070003.

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3

Kharrat, M., M. Salvia, A. Chateauminois et L. Vincent. « Contribution à l’étude de la fatigue des matériaux composites SMC ». Matériaux & ; Techniques 84, no 3-4 (1996) : 10–14. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684030010.

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4

Cano, Florian, Andrei Constantinescu et Habibou Maitournam. « Critère de fatigue polycyclique pour des matériaux anisotropes : application aux monocristaux ». Comptes Rendus Mécanique 332, no 2 (février 2004) : 115–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2003.11.005.

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5

Karama, Moussa, Lofti Toubal et Bernard Lorrain. « Détermination d'un critère de fatigue par thermographie infrarouge pour les matériaux composites ». Revue des composites et des matériaux avancés 17, no 2 (25 mai 2007) : 195–206. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.17.195-206.

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6

Fiore, L., P. Frangville et L. Vincent. « Mise au point d’un essai de fatigue en flexion pour la caractérisation de matériaux composites ». Matériaux & ; Techniques 74, no 3-4 (1986) : 71–72. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198674030071.

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7

Barrault, J., et F. Z. Choukairi. « Nouvelle méthodologie d’essais en fatigue des matériaux en vue de vérifier des lois de cumul d’endommagement ». Matériaux & ; Techniques 78, no 6 (1990) : 25–29. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199078060025.

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8

Foti, Federico, Yannick Pannier, Marco Gigliotti, Marie Christine Lafarie-Frenot, David Mellier et Thach Can Luu. « Fatigue multi-physique de matériaux composites à matrice organique stratifiés croisés [0/90]spour applications aéronautiques ». Matériaux & ; Techniques 104, no 4 (2016) : 406. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2016019.

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9

Bouchard, Pierre-Olivier, Nicolas Caillet et Yvan Chastel. « Vers une optimisation de la tenue à la fatigue de pièces forgées integrant l’histoire mécanique des matériaux ». European Journal of Computational Mechanics 17, no 3 (janvier 2008) : 283–301. http://dx.doi.org/10.3166/remn.17.283-301.

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10

Chahid, M., M. El Ghorba, M. Benhamou et Z. Azari. « Optimisation fiabiliste de l'endommagement en fatigue d'un matériau composite fibres de verre-époxyde ». Matériaux & ; Techniques 84, no 11-12 (1996) : 13–17. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/199684110013.

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11

Perraton, Daniel, Hassan Baaj, Hervé Di Benedetto et Michel Paradis. « Évaluation de la résistance à la fatigue des enrobés bitumineux fondée sur l'évolution de l'endommagement du matériau en cours d'essai : aspects fondamentaux et application à l'enrobé à matrice de pierre ». Canadian Journal of Civil Engineering 30, no 5 (1 octobre 2003) : 902–13. http://dx.doi.org/10.1139/l03-067.

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Résumé :
Fatigue of bituminous asphalts is one of the main types of pavement destruction. This phenomenon was studied extensively in Europe (RILEM) and in the United States (SHRP). There are no standardized tests in Quebec to assess asphalt fatigue resistance. In France, a new approach based on the determination of damage rates due to fatigue has been developed for a tension–compression test on asphalt core samples to study their fatigue strength. This paper presents a summary of the knowledge on asphalt fatigue. Damage rate analyses, developed by the DGCB (Département de Génie Civil et du Bâtiment) of the ENTPE at Lyon, is detailed and applied to stone matrix asphalt (SMA). Results show the validity of the approach by damage and the good fatigue damage strength of the SMA.Key words: bituminous asphalts, fatigue, complex module, damage, stone matrix asphalts (SMA), viscoelasticity, mechanical properties of bituminous asphalts.[Journal Translation]
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12

RENARD, Jacques. « Fatigue des matériaux composites renforcés de fibres continues ». Plastiques et composites, juillet 2010. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-am5410.

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13

DESCHANEL, Stéphanie, et Jérôme WEISS. « Contrôle de la fatigue des matériaux par émission acoustique ». Étude et propriétés des métaux, décembre 2018. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-in226.

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Bouchard, Pierre-Olivier, Nicolas Caillet et Yvan Chastel. « Vers une optimisation de la tenue à la fatigue de pièces forgées intégrant l’histoire mécanique des matériaux ». European Journal of Computational Mechanics, 14 août 2008, 283–301. http://dx.doi.org/10.13052/remn.17.283-301.

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Résumé :
Forging of metal components induces grain flow orientation, which gives rise to anisotropic mechanical properties. Our study deals with the definition and the use of this grain flow anisotropy into fatigue life calculation. We have focused on high cycle fatigue, and we deal with steels containing malleable inclusions above a critical size. A new multiaxial criterion has been developed on the basis of the Murakami equation. This criterion has been implemented in the finite element code Forge 3®. This computational tool uses a new variable to represent the grain flow orientation provided by forging simulation to account for subsequent fatigue anisotropic behaviour. Moreover, residual stresses resulting from forging are also taken into account to perform the fatigue calculation. Finally, a virtual simulation chain, including Forging and Fatigue calculation is carried out. The final goal is to improve fatigue properties by modifying forging conditions.
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Walaszek, Henri, et Mabrouk Ben Tahar. « Acoustique non linéaire en CND : principe, état de l’art, bénéfices attendus ». e-journal of nondestructive testing 28, no 9 (septembre 2023). http://dx.doi.org/10.58286/28490.

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Résumé :
On regroupe sous le nom d’acoustique non linéaire différentes techniques qui consistent à analyser la réponse ultrasonore des matériaux lorsqu’ils sont soumis à des niveaux d’excitation, le plus souvent élevés. L’analyse peut être effectuée dans le domaine fréquentiel (ex. analyse d’harmoniques supérieures) ainsi que dans le domaine temporel (ex. analyse du temps de vol ou de la phase du signal). L’avantage de cette approche peut consister dans la possibilité d’analyser un composant dans sa globalité et de pouvoir effectuer une analyse plus fine une fois les zones endommagées identifiées. Ceci peut être intéressant quand par exemple, le composant sondé présente un endommagement diffus, non détectable par échographie ultrasonore. Cette contribution évoquera les différentes méthodes acoustiques non linéaires permettant d’effectuer une analyse globale et/ou locale basée sur les harmoniques supérieures ou la résonance pour extraire différents paramètres acoustiques. Seront également présentées les applications des différentes méthodes en termes de santé matière, endommagement, vieillissement/fatigue en lien avec les caractéristiques mécaniques. Ainsi, nous discuterons le degré de non-linéarité des matériaux étudiés et les moyens de sollicitation dynamique nécessaires en liaison avec les équipements disponibles permettant de mettre en oeuvre ces méthodes. L’intérêt et le positionnement des différentes méthodes et technologies dans le paysage CND et dans le cadre de l’émergence de nouveaux procédés, tels que la fabrication additive, sera également discuté. Enfin, un classement méthodes/paramètres recherchés/matériau investigué sera présenté pour donner un aperçu global des méthodologies d’analyse acoustique non linéaire. Tous ces éléments font actuellement l’objet d’échanges au sein du GT « méthodes acoustiques non linéaires » de la COFREND.
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