Modèle numérique pour la simulation de la propagation des fissures de fatigue en mode I des plaques en aluminium réparées par patch en matériaux composites

  • L. ERROUANE Laboratoire Structures De Composite et Matériaux innovants. Département de Génie Maritime, Faculté de Génie mécanique, BP 1505 El M’naouer, USTO, Oran, Algérie,
  • Z. SEREIR Laboratoire Structures De Composite et Matériaux innovants. Département de Génie Maritime, Faculté de Génie mécanique, BP 1505 El M’naouer, USTO, Oran, Algérie,
  • A. CHATEAUNEUF Clermont Université,UniversitéBlaisePascal,InstitutPascal,BP10448,F-63000Clermont-Ferrand,France CNRS, UMR6602,InstitutPascal,F-63171Aubière,France
  • M. BENNEGADIL Laboratoire Structures De Composite et Matériaux innovants. Département de Génie Maritime, Faculté de Génie mécanique, BP 1505 El M’naouer, USTO, Oran, Algérie

Résumé

Par la présente étude, une simulation numérique dynamique en 3D a été effectuée pour prédire le facteur d'intensité des contraintes à la pointe de fissure  ainsi que la durée de vie en fatigue d'une plaque en aluminium 2124-T3 réparée par un patch en composite.  Par la suite, une étude d'optimisation a été menée pour estimer la durée de vie adéquate justifiant une forme optimale du patch en composite.  Considérant les variables de conception telle que, la hauteur, la largeur et l'épaisseur du patch, en plus de l'épaisseur d'adhésif, une importante réduction du volume de patch peut être réalisée en appliquant le modèle développé. La sensibilité des paramètres optimaux du patch est étudiée sous différentes tailles de fissures. Différentes séquences d'empilement et propriétés mécaniques du patch sont également considérées afin de réduire  la concentration de contraintes au voisinage de la pointe  de fissure, en aboutissant à une forte réduction du volume.  

 

Références

[1] CHAPUIS, B. OSMONT D, 2010. « Contrôle santé intégré par méthode ultrasonore des réparations composites collées sur des structures métalliques ». Laboratoire Ondes et Acoustique – ESPCI, Université Paris 7, CNRS UMR 7587.
[2] PASTOR Marie-Laetitia, BALANDRAUD Xavier, GREDIAC Michel, ROBERT Jean-Louis, 2008. « On the fatigue response of aluminium specimens reinforced with carbon–epoxy patches ». Composite Structures 83 237–246.
[3] BAKER A., 2006. « Development of a Hard-Patch Approach for Scarf Repair of Composite Structure ». Defense science and technology organization document control data.
[4] BAKER A., 2008. « Structural health monitoring of a bonded Composite patch repair on a fatigue-Cracked F-111C Wing ».
[5] BAKER A., FRANCIS Rose, RHYS Jones, 2002. « Advances in the Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Structure ». volume 1. ELSEVI ER.
[6] BAKER.A.A.,1994. « Bonded Composite Repair of Metallic Aircraft Components Overview of Australian Activities ». Composite Repair of Military Aircraft Structures. Papers presented at the 79th Meeting of the AGARD Structures and Materials Panel, held in Seville, Spain 3-5. Published January 1995.
[7] WANG Q.Y., SRIRAMAN M.R., KAWAGOISHI N., Q. Chen.,2006. « Fatigue crack growth of bonded composite repairs in gigacycle regime ». International Journal of Fatigue 28 1197–1201.
[8] HOSSEINI-TOUDESHKY H., SADEGHI G., DAGHYANI H.R., 2005. « Experimental fatigue crack growth and crack-front shape analysis of asymmetric repaired aluminum panels with glass/epoxy composite patches ». Composite Structures 7. 401– 406.
[9] HOSSEINI-TOUDESHKY H., 2006. « Effects of composite patches on fatigue crack propagation of single-side repaired aluminum panels ». Composite Structures 76 . 243–251.
[10] HOSSEINI TOUDESHKY H. , BAKHSHANDEH S., MOHAMMADI B., DAGHYANI H.R., 2006. « Experimental investigations on fatigue crack growth of repaired thick aluminum panels in mixed-mode conditions ». Composite Structures 75.437–443.
[11] PAPANIKOS P., TSERPES K.I., PANTELAKIS S.P., 2007. « Initiation and progression of composite patch debonding in adhesively repaired cracked metallic sheets ». Composite Structures 81. 303–311.
[12] MALL S., CONLEY D.S., 2009. « Modeling and validation of composite patch repair to cracked thick and thin metallic panels ». Composites: Part A 40.1331–1339.
[13] YU Q.Q., CHEN, T. GU X.L. , ZHAO X.L., XIAO Z.G., 2013. « Fatigue behaviour of CFRP strengthened steel plates with different degrees of damage ». Thin-Walled Structures 69.10–17.
[14] H Hosseini-Toudeshky, Mojtaba Sadighi, Ali Vojdani, 2013. « Effects of curing thermal residual stresses on fatigue crack propagation of aluminum plates repaired by FML patches. » Composite Structures 100 (2013) 154–162.
[15] H. Hosseini-Toudeshky , B. Mohammadi , G. Sadeghi , H.R. Daghyani. « Numerical and experimental fatigue crack growth analysis in mode-I for repaired aluminum panels using composite material. » Composites: Part A 38 (2007) 1141–1148.
Publiée
2015-03-01
Comment citer
ERROUANE, L. et al. Modèle numérique pour la simulation de la propagation des fissures de fatigue en mode I des plaques en aluminium réparées par patch en matériaux composites. Science des matériaux (Laboratoire LARHYSS), [S.l.], v. 3, mars 2015. ISSN 2352-9954. Disponible à l'adresse : >https://revues.univ-biskra.dz/index.php/sdm/article/view/1131>. Date de consultation : 21 nov. 2024