MECA2131 | Introduction à la mécanique non linéaire des solides |
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[30h+30h]2q
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Enseignant(s) :
Issam Doghri
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Objectifs
Modélisation mathématique et simulation numérique de phénomènes non-linéaires en mécanique des solides (exemples : plasticité, viscoplasticité, élasticité non-linéaire, grandes déformations, grands déplacements, endommagement, rupture, etc ...).
Cahier des charges
La plupart des phénomènes non-linéaires qui sont étudiés au cours, sont brièvement décrits ci-dessus. Beaucoup de matériaux, quand ils sont sollicités au-delà d'une certaine limite, voient apparaître des déformations irréversibles qui sont soit sensibles à la vitesse de chargement (viscoplasticité) soit insensibles (plasticité). Par contre, un matériau comme le caoutchouc peut atteindre des valeurs élevées de déformation tout en restant élastique (mais non-linéaire).
De grandes déformations sont rencontrées dans les problèmes de mise en forme des métaux. De grands déplacements et de grandes rotations sont souvent rencontrés pour des structures minces ou élancées. Les phénomènes d'endommagement et de rupture ductiles (plasticité importante), fragiles (peu ou pas de plasticité) et par fatigue (chargements alternés) sont importants en pratique parce que potentiellement dangereux. Il s'agit souvent de les éviter ou d'en tenir compte pour évaluer la durée de vie résiduelle d'une structure ou d'une pièce mécanique.
Résumé
Elastoplasticité et élastoviscoplasticité en petites déformations
Grands déplacements, grandes déformations, grandes rotations
Elasticité en grandes déformations
Elastoplasticité et élastoviscoplasticité en grandes déformations
Algorithmes de simulation numérique par éléments finis en petites déformations
Algorithmes de simulation numérique par éléments finis en grandes déformations
Endommagement et rupture
Autres informations du cahier des charges
Pré-requis : un cours parmi : mécanique des milieux continus, théorie de l'élasticité, résistance des matériaux ;
et un cours parmi : méthode des éléments finis, analyse numérique, programmation.
Autres éléments d'informations :
Projet : utilisation d'un code commercial de calcul par éléments finis pour résoudre un problème donné
ou développement d'un programme informatique pour implémenter un algorithme donné
Côte finale : 50% projet et 50% examen écrit.
Matière : Mécanique du solide et des métériaux (30.05)
Valeurs ECTS de l'activité
MAP22
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Deuxième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil en mathématiques appliquées
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(5 ECTS)
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MECA21
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Première année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil mécanicien
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(5 ECTS)
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MECA22
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Deuxième année du programme conduisant au grade d'ingénieur civil mécanicien
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(5 ECTS)
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Valeur ECTS par défaut
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(5 ECTS)
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