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Identification des modules équivalents d'une poutre composite à ...

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196<br />

11.2.2 Impédance de la <strong>poutre</strong><br />

de Timoshenko 45<br />

III. Marériaux <strong>composite</strong>s 61<br />

111.1 La niodèlisation de Timoshenko <strong>des</strong> <strong>poutre</strong>s<br />

<strong>composite</strong>s multicouches (stratifiées) 61<br />

111.2 Amortissement <strong>des</strong> <strong>poutre</strong>s stratifiées 70<br />

111.3 Coefficient de cisaillement 80<br />

IV. <strong>Identification</strong> <strong>des</strong> caractéristiques<br />

<strong>des</strong> matériaux <strong>à</strong> partir d'essais 87<br />

IV.l Mesure directe 88<br />

IV.2 <strong>Identification</strong> module 91<br />

IV.3 Problème liés aux poles multiples 95<br />

IV.4 Méthode d'identification <strong>des</strong> plaques<br />

dans le cas anisotrope 99<br />

V. <strong>Identification</strong> non-modale 103<br />

V.1 Présentation générale de la méthode 103<br />

V.2 Développement asymptotique <strong>des</strong> impédances 104<br />

V.2.1 Développement asymptotique<br />

de l'impédance au point courant<br />

<strong>d'une</strong> <strong>poutre</strong> d'Euler-Bernouilli 104<br />

V.2.2 Développement asymptotique<br />

de l'impédance au point courant<br />

<strong>d'une</strong> <strong>poutre</strong> de Timoshenko 112<br />

V.3 Obtention du module de Young complexe dans<br />

le cas <strong>d'une</strong> <strong>poutre</strong> d'Euler-Bernouilli 128<br />

V.4 Obtention <strong>des</strong> <strong>modules</strong> de Young et de Coulomb<br />

complexes dans le cas <strong>d'une</strong> <strong>poutre</strong><br />

de Timoshenko 131<br />

V.5 Lissage <strong>des</strong> courbes par<br />

<strong>des</strong> modèles viscoélastiques classiques 143

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