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Résumé de la communication
Avec le progrès de la science et de la technologie, les structures à propriétés spécifiques élevées sont de plus en plus utilisées. En plus de la réduction du poids des structures à hautes performances, la recherche s’oriente aussi vers les matériaux à haut facteur de perte capable d’amortir les vibrations mécaniques. Dans la plupart des cas, la technique employée, est celle des matériaux viscoélastiques contraints. Les nombreuses études sur ce sujet ont permis de dégager les points suivants quant à l’amélioration de l’amortissement : la nécessité d’avoir une phase à haut pouvoir amortissant, la nécessité d’avoir des contraints à haute rigidité, la nécessité d’avoir une multitude de couches, la nécessité d’optimiser la longueur des segments de contraints. Les fibres des composites à hautes performances noyées dans une matrice viscoélastique, constitueraient, avec cette matrice le matériau qui remplirait ces conditions. L’objectif de ce travail est donc de présenter une méthodologie pour l’analyse des composites dans le but d’augmenter l’amortissement par la variation des paramètres de conception. Un outil hybride de caractérisation (expérimental et numérique), est présenté. La validation de l’outil numérique est assurée par la méthode des éléments finis (SDRC I-DEAS®), MNS/ADNR un logiciel de caractérisation des paramètres vibro-acoustiques et les résultats expérimentaux. En se servant de cet outil, les propriétés d’un composite à base de fibres de verre et de résine polyester ainsi que celle d’un composite à base de fibres de verre et d’un mélange de résine viscoélastique sont déterminées puis comparées. Cette nouvelle approche donne donc aux concepteurs un outil efficace et rapide pour caractériser et améliorer l’amortissement en optimisant les principaux paramètres du matériau suivant l'utilisation.
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