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Simulation numérique et expérimentale du comportement ...

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IV. Choix <strong>et</strong> identification des lois de <strong>comportement</strong>0.06140 MPadéformation totale mm/mm0.050.040.030.020.01déformation <strong>expérimentale</strong>déformation calculée100 MPa48 MPa00 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000temps sFigure 59 : Evolution de la déformation totale calculée <strong>et</strong> <strong>expérimentale</strong> sur un essai defluage recouvrance à –60°CNous pouvons supposer aux vues de ces résultats d'identification que le modèle est suffisant àde faibles niveaux de contrainte <strong>et</strong> qu'il montre ses limites à des niveaux plus élevés. Une desraison expliquant c<strong>et</strong>te limite peut provenir <strong>du</strong> fait que le matériau ait un <strong>comportement</strong>viscoplastique à partir d'un certain seuil de contrainte <strong>et</strong> que le non linéarité <strong>du</strong> modèle nesuffit pas à englober c<strong>et</strong>te déformation supplémentaire.IV.3 SynthèseNous avons exposé dans ce chapitre les raisons de nos choix des lois de <strong>comportement</strong>. Deuxlois ont été privilégiées en vue de l'application au calcul de structure.Une loi rhéologique, présente dans les codes de calcul, de nature viscoélastique –viscoplastique.Une loi viscoélastique non linéaire inscrite dans un cadre thermodynamique rigoureux.Après avoir évoqué les techniques <strong>et</strong> algorithmes d'identification, nous avons menél'identification de ces lois de <strong>comportement</strong> à température ambiante <strong>et</strong> à –60°C. Lesidentifications donnent des jeux de paramètres donnant des résultats satisfaisant que nousallons utiliser pour le calcul de structure.101

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