13.07.2015 Views

Simulation numérique et expérimentale du comportement ...

Simulation numérique et expérimentale du comportement ...

Simulation numérique et expérimentale du comportement ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

III. Outils expérimentaux d'investigationHormis le gain en souplesse, l’intérêt <strong>du</strong> complexage de 3 films est d’éviter les fuites <strong>du</strong>es auxéventuels micro-trous pouvant apparaître sur chaque film [Siguier 2002]. Enfin, de par la miseen forme des 3 films par bi-étirage, le matériau étudié offre une bonne résistance bi-axialeavec un coefficient d’isotropie supérieur à 0.9.Les polyéthylène téréphtalates PET sont les seuls utilisés pour la fabrication des films <strong>et</strong> desfeuilles parmi les polyesters thermoplastiques saturés [Fuzessery 1997]. On distingue deuxfamilles : les homopolymères d’acide téréphtalique (PET) <strong>et</strong> les copolymères. Les films,obtenus en différentes épaisseurs par extrusion ou thermoformage, possèdent d’excellentespropriétés thermomécaniques, optiques, électriques <strong>et</strong> une bonne résistance chimique. Deplus, ce sont des matériaux métallisables sous vide <strong>et</strong>, dans certaines conditions, pargalvanisation. Ces films, orientés par étirage ou non orientés, ont trouvé de nombreusesapplications dans l’audiovisuel, dans les domaines de l’emballage, de l’électricité <strong>et</strong> del’électronique.Les polyamides présentent des caractéristiques mécaniques variables [Guerin 1994]. Leurrésistance mécanique varie avec la teneur en humidité <strong>et</strong> avec la vitesse de sollicitation. Lepolyamide utilisé pour la fabrication des films constitutifs des BPS apporte une souplesse quiévite la détérioration de ce dernier lors de sa manipulation.III.3.1.1 Propriétés physiques <strong>du</strong> PET/PA/PETLes premiers paramètres importants <strong>du</strong> <strong>comportement</strong> en vol des ballons sont les propriétésthermo-optiques. L'absorptance solaire <strong>et</strong> l'émissivite infrarouge sont mesurés à l'aide despectrophotomètres équipés de sphères intégrantes. Le calcul des valeurs effectives, qui sontutilisées dans les modèles de <strong>comportement</strong> thermique des ballons, perm<strong>et</strong> de tenir comptedes réflexions, transmissions <strong>et</strong> absorptions multiples de la lumière incidente <strong>du</strong>es à latransparence <strong>du</strong> matériau.Pour les missions de longue <strong>du</strong>rée, la connaissance de la perte de gaz dans le ballon estprimordiale. La perméabilité des différents éléments <strong>du</strong> ballon doit donc être testée [Guigue2001]. La quantité d'hélium traversant un échantillon par diffusion ou effusion est mesurée àl'aide d'un spectromètre de masse.Les autres paramètres importants pour le calcul de trajectoire des ballons sont les propriétésmécaniques des matériaux que nous allons maintenant étudier.61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!