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Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034092 - // charlotte PALMA // 195.25.183.153
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MOUSSES MÉTALLIQUES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1,8
1,6
1,4
Ratio d’enfoncement/centre
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Cymat 25 mm (tôle 0,6 mm)
Cymat 25 mm (tôle 1 mm)
Honeycomb 13 mm (tôle 0,6 mm)
Honeycomb 13 mm (tôle 1 mm)
Honeycomb 29 mm (tôle 0,6 mm)
Honeycomb 29 mm (tôle 1 mm)
Alporas 25 mm (tôle 0,6 mm)
Alporas 25 mm (tôle 1 mm)
0 10 20 30 40 50 60 70
Impulsion (N.s)
Figure 7 – Courbes du ratio d’enfoncement de différents panneaux sandwichs avec plaques externes d’acier d’épaisseur 0,6 et 1 mm (d’après [10])
Parution : juin 2015 - Ce document a ete delivre pour le compte de 7200034092 - // charlotte PALMA // 195.25.183.153
Vitesse balistique (m/s)
180
160
140
120
100
80
60
25 mm de mousse
40
50 mm de mousse
20
Sans noyau
0
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22
Densité relative
Figure 8 – Courbes indiquant l’influence de la densité relative sur la
limite balistique du composite (d’après [11])
matériau mousse (mousses d’aluminium, autres) ;
épaisseur mousse ;
liaison mousse/tôle (moulée, collée, plaquée, etc.) ;
précontraintes imposées aux tôles externes.
– Propriétés impact :
énergie du projectile (vitesse et masse) ;
forme (conique, hémisphérique, plat).
& La forme du projectile a un effet non négligeable sur l’énergie
absorbée par la structure composite comme l’illustre la figure 9.
La structure testée [11] comporte une âme de 25 mm de mousse
N3801–6
Energie dissipée (J)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Quasi-statique (0,02 mm.s –1 )
Perforation par impact (110 m.s –1 )
Hémisphérique Conique Plat
Type de projectile
Figure 9 – Incidence de la forme du projectile sur l’énergie dissipée
à iso-masse et structure (d’après [11])
Cymat, de densité relative 0,18, entourée de tôles de 0,6 mm
d’alliage d’aluminium.
2.4 Protection anti-explosion
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Rappel : Une explosion est caractérisée par une onde de souffle
générée dans l’air.
L’aire sous la courbe de pression (figure 10) représente l’impulsion
émise. Les deux paramètres caractéristiques en sont la pression
P et l’impulsion I.