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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

Afin de confirmer ou infirmer ces résultats, nous proposons d’étendre c<strong>et</strong>te étude <strong>aux</strong> flui<strong>des</strong><br />

viscoélastiques de type White M<strong>et</strong>zner. Ceci perm<strong>et</strong> d’une part de voir l’influence <strong>des</strong> paramètres<br />

viscoélastiques non pris en considération <strong>et</strong> d’autre part de confronter ces résultats avec les cartes de<br />

stabilité expérimentales. Néanmoins, c<strong>et</strong>te dernière solution ne sera pas efficace pour la raison<br />

suivante :<br />

les cartes de stabilités expérimentales que nous allons élaborer sont basées sur les observations <strong>des</strong><br />

films à la sortie de la filière. Donc nous avons un couplage entre les phénomènes qui se passent au<br />

niveau de la filière <strong>et</strong> en amont dans le bloc de coextrusion. Ainsi, il sera beaucoup plus judicieux par<br />

exemple de visualiser l’écoulement <strong>des</strong> sandwichs au niveau du bloc <strong>et</strong> filière vu le caractère convectif<br />

<strong>des</strong> instabilités.<br />

3.2.1. Etude <strong>des</strong> configurations bicouches<br />

les Figures 109 (a <strong>et</strong> b) montrent les courbes de stabilité théoriques obtenues au moyen du<br />

programme DECLIC <strong>et</strong> utilisant la loi de White M<strong>et</strong>zner à 240°C pour les deux couples<br />

PE/PA6 (1) <strong>et</strong> PE‐GMA/PA6 (1). Une comparaison avec l’expérience est également entreprise :<br />

a)<br />

Partie D<br />

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