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Matériaux et structures composites

Modélisation des structures composites


Augmentation des performances

    Faire émerger des solutions composites innovantes et concurrentielles

    Part des différents matériaux dans la structure d'un avion

    Modélisation fine du comportement et de l’endommagement des matériaux composites

    Relation procédés / propriétés matériau / durabilité

    Conception robuste des structures composites et optimisation structurale

    Sortir des stratifiés quasi-isotropes : tissés 3D, sandwichs

    Tolérance aux défauts initiaux et induits
     

Réduction des coûts

    1. (i) réduction des coûts expérimentaux
    2. (ii) amélioration de la productivité 
    3. (iii)augmentation de la rentabilité

    Pyramide de la réduction des couts 

    • Enrichissement des essais (multi-instrumentation), meilleures analyses (statistiques) des données expérimentales, virtual testing
    • Modélisation et optimisation des procédés
    • Prise en compte du vieillissement, prise en compte de la durée de vie
    • Conception d’évaluateurs technologiques multi-instrumentés
    • Étendre les modélisations aux procédés « low cost » et aux procédés limitant ses opérations de mise en œuvre (one shot)
    • [détection des défauts] => Admissibilité des défauts => [réalisation de la réparation] => performances de la réparation
       

Considérations environnementales

      • (i) diminution de l’impact sur l’environnement
      • (ii) bio-composites (fibres végétales/résines naturelles)
      • (iii) éco-design
         

    Tige végétale = matériau composite

    • Allégement des structures ou augmentation de la température de fonctionnement des moteurs
    • Modélisations adaptées aux bio-composites
    • Développement de méthodes de conception « bio » (qui intègrent des notions telles que le recyclage, la neutralité environnementale des procédés…


Mis à jour le 3 janvier 2008 - © ONERA 2009 - Crédits et conditions d'utilisation