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Simulation numérique et expérimentale du comportement ...

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III. Outils expérimentaux d'investigationPour comparer deux images, le logiciel Aramis recherche des distributions horizontales <strong>et</strong>verticales de niveaux de gris qui ont des caractéristiques identiques.Figure 33 : Calcul « multifac<strong>et</strong> »Il faut donner un point de départ dans les quatre images que l’on compare (images deréférence <strong>et</strong> images après déformation obtenues par les caméras de gauche <strong>et</strong> de droite). Cesquatre points sont des points homologues car ils correspondent au même point physique vupar les deux caméras, avant <strong>et</strong> après déformation.Dans le cas de la mesure de champ dans un plan de sollicitation, une seule caméra estnécessaire <strong>et</strong> le calcul des déformations dans le plan se fait via le principe de corrélationd'images <strong>numérique</strong>s. C'est c<strong>et</strong>te méthode que nous avons mis en œuvre pour lacaractérisation de notre matériau.III.3 Caractérisation <strong>du</strong> matériauCe paragraphe montre le travail effectué pour caractériser le polymère constitutif des BPS.Après avoir présenté le matériau, nous étudierons les propriétés élastiques <strong>et</strong> thermiques decelui ci.III.3.1 Présentation <strong>du</strong> matériauLes ballons pressurisés stratosphériques de 10m de diamètre sont constitués de fuseaux enpolymères de 50Om d’épaisseur assemblés par collage de rubans de PET de 23Omd’épaisseur. Le film complexe est un polymère tri-couches obtenu par collage successif defilms de poly(éthylène téréphtalate) de 15Om d’épaisseur <strong>et</strong> de polyamide de 20Omd’épaisseur (PET/PA/PET). Les principales propriétés de ce film sont sa légèr<strong>et</strong>é, sa bonnerésistance mécanique alliée à une souplesse jusqu’à de très basses températures, sonétanchéité aux gaz aérostatiques <strong>et</strong> sa résistance aux UV <strong>et</strong> à l’ozone [Cocquerez. 2001].60

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