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Simulation numérique et expérimentale du comportement ...

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V. Modélisation de structures de ballons<strong>numérique</strong>s <strong>et</strong> expérimentaux nous perm<strong>et</strong>tra de valider la cohérence des lois dans desconditions de température, de pression <strong>et</strong> de contrainte proches de celles <strong>du</strong> vol.V.3.1 Validation de la loi mixteV.3.1.1 Essai à température ambianteIl s’agit de mesurer les déplacements <strong>et</strong> déformations d’un échantillon, assemblagereprésentatif d’un fuseau (Figure 61), soumis à une pression constante <strong>et</strong> à une pré-tensionreprésentative d'un BPS Ø10m.La Figure 72 montre le déplacement vertical <strong>du</strong> centre de l'échantillon au cours <strong>du</strong> temps pourl'essai à pression constante. L'importance <strong>du</strong> fluage est mise en évidence par la comparaisondes résultats expérimentaux avec le calcul élastique. Pour les 2 types de modélisation, onconstate que les lois de <strong>comportement</strong> décrivent de manière satisfaisante l'ensemble de l'essai.On peut observer sur la zone de mise en pression (Figure 73) que les modèles décrivent bienle <strong>comportement</strong> de l'échantillon. Le temps de montée, d'environ 15 minutes est suffisant pourobserver la viscosité <strong>du</strong> matériau car le calcul élastique s'écarte de l'essai.90807060déplacement (mm)504030modele globalessaimodele localcalcul elastique201000 0.5 1 1.5 2 2.5 3temps (heures)Figure 72 : Evolution de la flèche au centre de l'échantillon en fonction <strong>du</strong> temps114

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