首页> 外文OA文献 >Développement et caractérisation de nouveaux composites hybrides UD lin/papier et UD lin/mat lin
【2h】

Développement et caractérisation de nouveaux composites hybrides UD lin/papier et UD lin/mat lin

机译:新型UD亚麻/纸和UD亚麻/毡杂复合材料的开发与表征。

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

L'industrie en général cherche évidemment à réduire la dépendance aux combustibles et aux produits à base de pétrole. Dans le domaine des matériaux, l'accent est mis sur le développement des composites à fibres naturelles, comme une alternative réaliste aux plastiques renforcés par des fibres de verre. Les fibres naturelles peuvent apporter des propriétés mécaniques comparables à celles que donneraient les fibres de verre, avec cependant des densités plus faibles et un caractère biodégradable. Plusieurs techniques de fabrication sont disponibles pour mettre en oeuvre les composites avec une grande variété de renforts et de résines, et le moulage par transfert de résine (RTM) est l’un des procédés le plus utilisé. Un renfort à fibres naturelles est considéré comme un milieu poreux, et dans le cas du procédé RTM sa perméabilité définit le temps et l'étendue de l'infiltration et, par conséquent, le coût et la qualité de la pièce finale. Un autre paramètre très important dans la fabrication des composites est la fraction volumique des fibres. Ce paramètre a une influence non seulement sur la perméabilité mais aussi et surtout sur les propriétés mécaniques du composite fabriqué. Néanmoins, la nature et l’architecture du renfort ont un impact significatif sur ses propriétés mécaniques.udDans le présent travail, la perméabilité planaire d’un renfort unidirectionnel (UD) de type UD-lin/papier a été étudiée. La perméabilité de la couche papier a fait l’objet d’une optimisation par la modification de la structure du réseau fibreux, afin d’augmenter la perméabilité globale du renfort. Les résultats obtenus ont démontré que l’ajout des fibres courtes de lin dans le papier affecte positivement sa perméabilité de la même manière qu'il affecte la perméabilité globale du renfort.udUne alternative à la couche de papier a été proposée et consiste à la remplacer par un mat à fibres courtes de lin obtenu par la même technique de laboratoire de fabrication du papier. En premier lieu, le mat a été considéré comme un renfort individuel. Cette partie du travail a mené à l’étude des paramètres de fabrication et des caractéristiques du mat (densité surfacique, longueur de fibre) et leurs effets sur la microstructure du renfort et sa perméabilité.udL'analyse expérimentale de la porosité des mats à fibres courtes de lin a démontré une relation fonctionnelle entre la densité surfacique, la longueur de fibre et la distribution de la taille des pores. Les mesures de perméabilité effectuées ont permis de conclure que sa variation suit une loi exponentielle en fonction de Vf. En outre, une augmentation de la densité surfacique augmente le nombre de fibres par unité de surface et réduit l'espace libre entre les fibres, ce qui donne un réseau fibreux plus dense avec un faible taux de porosité et qui diminue par conséquent la perméabilité du mat.udL’étude a été renforcée par la caractérisation des écoulements capillaires dans le renfort pour identifier les effets de ces paramètres caractéristiques sur son comportement en imprégnation. Les résultats obtenus ont démontré qu’une augmentation de la densité surfacique du renfort influence significativement la vitesse d’écoulement du fluide et par conséquent augmente sa saturation, ce qui réduit le taux de vide formé.udPar la suite, les mats fabriqués ont été utilisés pour fabriquer des composites à différentes fractions volumiques de fibres. Ceux-ci ont été caractérisés et les propriétés mécaniques en traction et en flexion ont été déterminées et modélisées, accompagnée d’une analyse de l’endommagement par émission acoustique qui a permis d’identifier l’évolution des différents modes d’endommagement en fonction de la fraction volumique de fibres. Les résultats obtenus ont démontré que les propriétés mécaniques optimales sont obtenues à un Vf = 40%. L’utilisation de l’émission acoustique a révélé que la baisse des propriétés à Vf = 50% est attribuable à une mauvaise adhérence fibre-matrice, elle-même traduite par une dominance du mode d’endommagement «friction fibre-matrice et déchaussement », pour les deux types d’essais (traction et flexion).udDans la dernière partie du travail et afin de déterminer l’efficacité d'un mat pour remplacer la couche de papier comme agent liant, le comportement en imprégnation du renfort global (UD/Mat) a été étudié en mesurant sa perméabilité planaire à différentes fractions volumiques de fibres. Des composites ont été fabriqués avec ce nouveau renfort et ont fait l’objet d’une étude expérimentale du comportement mécanique et de l’endommagement en traction et en flexion. Les résultats obtenus ont démontré que la perméabilité de ce renfort est supérieure à celle obtenue avec la couche papier mais elle diminue lorsque la densité surfacique du mat utilisé augmente. D'autre part, l'addition des fibres courtes de lin a un effet significatif sur la réduction de la variabilité des propriétés mécaniques mesurées et sur l’augmentation des propriétés mécaniques dans le sens transversal. La présence des fibres courtes a aussi démontré un effet positif sur l’endommagement du matériau en limitant la propagation des fissures dans le sens longitudinal et en améliorant les facettes de rupture.ududToday, the industry aims to reduce its dependency on fuels and petroleum products. The emphasis isudplaced on the development of natural fiber composites as a realistic alternative to plastic reinforced withudglass fibers. Natural fibers are biodegradable and can provide comparable mechanical properties to thoseudgiven by glass fibers, with lower densities. Several manufacturing techniques are available to produce audwide variety of reinforcements and resins. RTM (resin transfer molding) is one of the most common one.udIn this process, the natural fiber reinforcement is considered as a porous medium, where the permeabilityuddefines the infiltration time and extent and, consequently, the cost and the quality of the final part. An important parameter in the manufacture of composites is the fiber volume fraction. This parameter affects not only the permeability of the reinforcement, but also the mechanical properties of the resulting composite. The type and the architecture of the reinforcement also have a significant impact on its mechanical properties. In this study, the permeability of a UD flax/paper reinforcement was investigated. The permeability of the paper layer has been optimized by modifying the fibrous network structure in order to optimize the global permeability of the reinforcement. The obtained results demonstrated that the addition of the short flax fibers in the paper layer affects positively its permeability in the same way that it affects the global permeability of the reinforcement. udA short flax fiber mat has been proposed as an alternative to replace the paper layer. First, the mat was considered as an individual reinforcement. This part of the work led to the study of the effect of manufacturing and material parameters (surface density, fiber length) on the characteristic parameters of its microstructure and its permeability. The experimental analysis of the porosity demonstrated a functional relation between the surface density, the fiber length and the pores size distribution. The measured permeability is observed to follow an exponential trend, according to Vf. Moreover, an increaseudof the surface density increases the number of fibers by unit area and reduces the free space between fibers, which gives a denser fibrous network with a low rate of porosity and decreases consequently the permeability of the mat.udThe study was enhanced by a characterization of the capillary flows in the reinforcement in order toudidentify the effects of these parameters on its impregnation behavior. The obtained results demonstratedudthat an increase of the surface density of the reinforcement influences significantly the fluid flow velocity and consequently increases its saturation, which reduces the void content in the sample. Thereafter, the manufactured mats were used to fabricate composite plates with various fiber volume fractions. These composites were characterized and the mechanical properties in tensile and flexural loading were determined and modelled. The characterization of the mechanical behavior in tensile andudflexural loading was accompanied with an analysis of the damage behavior monitored by acoustic emission, which allowed to identify the evolution of the different damage modes during loading as well as according to the fiber volume fraction. The obtained results demonstrated that the optimal mechanical properties are obtained at Vf = 40%. udThe use of acoustic emission revealed that the reduction of the mechanical properties at Vf = 50% is attributable to a limited adhesion between the fibers and the matrix, which translates to a dominance of the fiber-matrix friction and fiber pull out damage mode. To determine the efficiency of the mat layer as a replacement of the paper layer, the impregnation behavior of the global reinforcement (UD/Mat) was studied by measuring its permeability in various fiberudvolume fractions. New composites were fabricated with this new reinforcement and the mechanical and damage behaviors were studied. The obtained results demonstrated that the permeability of this reinforcement is superior to that obtained with the paper layer, but always decreases with increasing the surface density of the used mat. On the other hand, the addition of the short flax fibers was observed to have a significant effect on the reduction of the variability of the measured mechanical properties and on the increase of the mechanical properties in the transverse direction of the composite. The presence ofudshort fibers has finally demonstrated a positive effect on the damage of the material by limiting the propagation of cracks in the longitudinal direction, parallel to the unidirectional fiber, and by improving the fractured surface.
机译:显然,整个工业显然都在寻求减少对燃料和石油基产品的依赖。在材料领域,重点是开发天然纤维复合材料,以替代玻璃纤维增​​强的塑料。天然纤维可提供与玻璃纤维可比的机械性能,但密度较低且具有可生物降解的特性。可以使用多种制造技术来使用具有多种增强材料和树脂的复合材料,并且树脂传递模塑(RTM)是最常用的方法之一。天然纤维增强材料被认为是一种多孔介质,在RTM工艺中,其渗透性决定了渗透的时间和程度,因此决定了最终零件的成本和质量。复合材料制造中另一个非常重要的参数是纤维的体积分数。该参数不仅影响渗透率,而且首先影响所生产的复合材料的机械性能。但是,增强材料的性质和结构对其机械性能有重大影响。 Ud在当前工作中,已经研究了UD亚麻/纸类型的单向增强材料(UD)的平面渗透性。纸层的渗透性已通过修改纤维网络的结构进行了优化,以增加增强材料的总体渗透性。所得结果表明,向纸中添加短亚麻纤维会像它对增强材料的整体渗透性产生积极影响一样,对纸的渗透性产生积极的影响。用相同的造纸实验室技术获得的短亚麻纤维毡代替。首先,垫子被认为是单独的加固。这部分工作导致了垫子的制造参数和特性(表面密度,纤维长度)及其对增强微结构及其渗透性的影响的研究。 Ud对垫子孔隙率的实验分析亚麻短纤维已证明表面密度,纤维长度和孔径分布之间存在功能关系。进行的渗透率测量可以得出结论,其变化遵循指数规律作为Vf的函数。另外,表面密度的增加增加了每单位表面的纤维数量并减少了纤维之间的自由空间,这提供了具有低孔隙率的致密纤维网络,因此降低了纤维的渗透性。通过对增强物中的毛细管流动进行表征来增强研究,以识别这些特征参数对其在浸渍中的行为的影响。获得的结果表明,增强材料的表面密度的增加会显着影响流体的流速,从而增加其饱和度,从而降低形成真空的速率。用于制造具有不同体积分数的纤维的复合材料。对其进行表征,并确定和建模拉伸和弯曲的机械性能,并伴随声发射造成的损坏进行分析,从而有可能确定功能性各种损坏方式的演变纤维的体积分数。获得的结果表明,在Vf = 40%时可获得最佳的机械性能。声发射的使用表明,在Vf = 50%时性能下降是由于不良的纤维-基体粘合性,其本身反映在破坏模式“纤维-基体摩擦和松弛”的主导地位上。 ,用于两种类型的测试(牵引力和弯曲力)。 ud在工作的最后部分,为了确定垫子代替纸层作为粘合剂的有效性,整个增强材料的浸渍行为( UD / Mat)通过测量其对不同体积分数的纤维的平面渗透性进行了研究。复合材料是用这种新的增强材料制成的,是机械性能以及牵引和弯曲损伤的实验研究对象。所获得的结果表明,该增强材料的渗透性大于纸层所获得的渗透性,但是当所用垫子的表面密度增加时,渗透性降低。另一方面因此,添加短亚麻纤维对降低测得的机械性能的变化和提高横向机械性能具有显著作用。短纤维的存在还通过限制纵向裂纹的扩展和改善断裂面而对材料的损坏产生了积极影响。 Ud ud今天,该行业旨在降低其对燃料和燃料的依赖性。石油产品。重点放在天然纤维复合材料的开发上,以替代由玻璃纤维增​​强的塑料。天然纤维是可生物降解的,并且可以提供与玻璃纤维所认为的机械性能相当的机械性能,且密度较低。有几种制造技术可用来生产各种各样的增强材料和树脂。 RTM(树脂传递模塑)是最常见的一种。 Ud在此过程中,天然纤维增强材料被认为是一种多孔介质,其中的渗透性决定了渗透时间和程度,因此决定了其成本和质量。最后一部分。复合材料制造中的重要参数是纤维体积分数。该参数不仅影响增强材料的渗透性,而且影响所得复合材料的机械性能。增强材料的类型和结构对其机械性能也有重要影响。在这项研究中,研究了UD亚麻/纸增强材料的渗透性。纸层的渗透性已通过修改纤维网络结构进行了优化,以优化增强材料的整体渗透性。获得的结果表明,在纸层中添加短亚麻纤维会像影响增强材料的整体渗透性一样,对其渗透性产生积极影响。有人提议用短亚麻纤维毡代替纸层。首先,垫子被认为是单独的增强材料。这部分工作导致了对制造和材料参数(表面密度,纤维长度)对其微观结构和渗透性特征参数的影响的研究。孔隙率的实验分析表明了表面密度,纤维长度和孔径分布之间的函数关系。根据Vf,观察到的渗透率遵循指数趋势。此外,表面密度的增加会增加单位面积的纤维数量,并减少纤维之间的自由空间,从而形成致密的纤维网络,且孔隙率低,从而降低毡垫的渗透性。通过表征增强材料中的毛细流动来增强这些特性,以便识别这些参数对其浸渍行为的影响。获得的结果表明,补强材料表面密度的增加会显着影响流体流速,从而增加其饱和度,从而减少样品中的孔隙率。之后,将制造的垫子用于制造具有各种纤维体积分数的复合板。对这些复合材料进行了表征,并确定了拉伸和弯曲载荷的力学性能并进行了建模。在拉伸和弯曲挠性载荷下的力学行为的表征伴随着对声发射监测的损伤行为的分析,该分析允许根据载荷以及纤维体积分数来确定不同损伤模式的演变。获得的结果表明,在Vf = 40%时可获得最佳的机械性能。声发射的使用表明,在Vf = 50%时,机械性能的降低归因于纤维与基体之间有限的粘附力,这转化为纤维-基体摩擦和纤维拔出损伤模式的主导地位。为了确定垫层作为纸层替代品的效率,通过测量其在各种纤维体积分数中的渗透性,研究了整体增强材料(UD / Mat)的浸渍行为。用这种新的增强材料制造了新的复合材料,并研究了其力学性能和破坏行为。获得的结果表明,这种增强材料的渗透性优于纸层,但随着使用过的垫子表面密度的增加而降低。另一方面,观察到短亚麻纤维的添加对降低所测量的机械性能的变化性以及对复合材料的横向方向上的机械性能的增加具有显著作用。短纤维的存在最终通过限制平行于单向纤维的纵向裂纹的扩展以及改善断裂表面,对材料的损坏产生了积极影响。

著录项

  • 作者

    Habibi Mohamed;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号