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Thèse APPROCHE DÉTERMINISTE DU SÉCHAGE DES AVIVÉS ...

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Page-117-<br />

L’outil numérique<br />

vers zéro. Des contraintes résiduelles pourront alors persister à l’intérieur de la planche. Cette<br />

simulation met en évidence l’intérêt de la phase d’équilibrage effectuée en séchage industriel.<br />

ε Ve<br />

0.018<br />

0.012<br />

0.006<br />

-0.006<br />

Figure III.17. Évolution du fluage viscoélastique à la surface et au cœur de la planche pour deux conditions<br />

de séchage.<br />

Nous souhaitons désormais étudier l’influence de l’hygroactivation du fluage. Une première<br />

simulation a été réalisée en tenant compte de la désactivation hydrique lorsque l’humidité diminue<br />

(cas réaliste, retardant l’expression de certains éléments de Kelvin en dessous de 18% (Eq.11)), et<br />

une autre sans en tenir compte (hygroactivation permanente similaire à celle du bois vert)<br />

(Fig.III.18). Le flux d’air appliqué est de type A.<br />

La désactivation hydrique s’exprime très tôt à la surface de la planche (3 heures), et limite<br />

l’amplitude du fluage. Dans ce cas, la traction de la surface est plus élevée (Fig.III.19), et par<br />

équilibre mécanique, la compression du cœur est plus importante (visible sur la courbe de fluage<br />

Fig.III.18). Ensuite, le retrait des couches plus profondes relaxe l’état des contraintes dans la<br />

planche. Bientôt, la désactivation hydrique du fluage viscoélastique s’exprime au niveau du centre<br />

de la planche (30 heures), lorsque celui-ci a son humidité inférieure à 18 % (teneur en eau critique<br />

Eq.11). La planche présente à la fin du séchage des déformations viscoélastiques non récupérées qui<br />

maintiennent la planche sous contraintes.<br />

0<br />

Surface<br />

Coeur<br />

Conditions A<br />

Conditions B<br />

0 24 48 72 96 120 144 168 192<br />

Temps (h)

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