Fiche descriptive


Caractérisation de la rupture des matériaux réfractaires sous contraintes combinées de compression et de cisaillement à hautes températures

(Document en Anglais)

Thèse de doctorat

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Informations sur les contributeurs

Auteur
Dahlem Emilie
Date de soutenance
20-12-2011

Directeur(s) de thèse
Huger Marc - Chotard Thierry
Président du jury
O'LEARY Paul
Rapporteurs
CUTARD Thierry - HARMUTH Harald
Membres du jury
CHOTARD Thierry - HUGER Marc

Laboratoire
GEMH - Groupe d’Etudes des Matériaux hétérogènes – EA 3178
Ecole doctorale
École doctorale Sciences et Ingénierie des Matériaux, Mécanique, Énergétique et Aéronautique (Poitiers ; 2009-2017)
Etablissement de soutenance
Limoges,
Montanuniversität Leoben

Informations générales

Discipline
Matériaux Céramiques et Traitements de Surface
Classification
Sciences de l'ingénieur

Mots-clés libres
matériaux réfractaires, éléments finis (méthode)
Mots-clés
Matériaux réfractaires - Rupture - Thèses et écrits académiques,
Cohésion - Thèses et écrits académiques,
Cisaillement (mécanique) - Thèses et écrits académiques,
Hautes températures - Thèses et écrits académiques,
Applications industrielles - Thèses et écrits académiques
Résumé :

Dans de nombreuses applications industrielles, les matériaux réfractaires subissent des contraintes combinées de compression et de cisaillement pouvant entrainer la rupture du matériau. La prédiction de la rupture du revêtement réfractaire nécessite alors la connaissance du comportement multiaxial des matériaux réfractaires dans ces conditions d'utilisation. Afin de tenir compte de ces aspects dans la modélisation numérique, le critère de Drucker-Prager est souvent utilisé pour décrire le comportement mécanique des matériaux granulaires. En effet, le critère de Drucker-Prager correspond à une approche simple qui permet de décrire la dépendance de la contrainte à rupture en cisaillement en fonction de la pression hydrostatique. Néanmoins, l'utilisation de ce critère nécessite la connaissance de deux paramètres essentiels qui doivent être déterminés expérimentalement : la cohésion (d) traduisant la contrainte à la rupture en cisaillement sans pression hydrostatique appliquée, et l'angle de frottement (β) traduisant l'évolution de cette contrainte à rupture lorsque la pression hydrostatique augmente. De nombreux travaux expérimentaux sur ce type de caractérisation sont disponibles dans la littérature, en particulier dans le domaine de la géologie ou du génie civil. Mais, malheureusement, tous ces travaux traitent de techniques de caractérisation fonctionnant à température ambiante. Dans notre cas, la cohésion et l'angle de frottement doivent aussi être déterminés à haute température (jusqu'à 1500°C). La transposition à haute température des dispositifs développés pour des mesures à température ambiante, est tout simplement impossible. Ce travail propose donc une nouvelle approche pour réaliser de telles mesures dans le cas des matériaux réfractaires.

Informations techniques

Type de contenu
Text
Format
PDF

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine
Ressource locale
Identifiant
unilim-ori-28833
Numéro national
2011LIMO4051

Pour citer cette thèse

Dahlem Emilie, Caractérisation de la rupture des matériaux réfractaires sous contraintes combinées de compression et de cisaillement à hautes températures, thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges, 2011. Disponible sur https://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/notice/view/unilim-ori-28833