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Détermination de la réponse asymptotique d'une structure anélastique sous chargement thermomécanique cyclique - 04/04/08

M.Habibou Maitournam a , Benjamin Pommier a, b , Jean-Jacques Thomas b
a Laboratoire de mécanique des solides (CNRS UMR 7649), École polytechnique, 91128 Palaiseau, France 
b PSA-DRIA/SARA/MATE, chemin de la Malmaison, 91570 Bièvres, France 

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Note présentée par Huy Duong Bui

Résumé

Cet article présente une solution alternative aux méthodes classiques (comme la méthode incrémentale) de résolution de problèmes thermomécaniques cycliques non-linéaires. Il s'agit d'une Méthode Cyclique Directe qui consiste à rechercher directement la solution asymptotique d'une structure anélastique soumise à un chargement thermomécanique périodique, sans suivre l'histoire du chargement. Elle est fondée sur le Grand Incrément de Temps et la périodicité de l'état limite et la transformation de Fourier. Pour citer cet article : M.H. Maitournam et al., C. R. Mecanique 330 (2002) 703-708.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Abstract

A method for the solution of cyclic thermomechanical nonlinear problems is presented: it is a Direct Cyclic Method which is an alternative approach to classical methods. It consists in directly seeking the asymptotic response of an inelastic structure subjected to a periodic thermomechanical loading without following the loading path. It is based on the Large Time Increment Method, the periodicity of the limit state and the Fourier transform. To cite this article: M.H. Maitournam et al., C. R. Mecanique 330 (2002) 703-708.

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Mots-clé : solides et structures, cycle limite, thermomécanique, méthode numérique

Keywords : solids and structures, limit cycle, thermomechanics, numerical method


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Vol 330 - N° 10

P. 703-708 - octobre 2002 Retour au numéro
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  • Uniformly valid approximation for singular perturbation problems and matching principle
  • Jacques Mauss, Jean Cousteix
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  • Adaptive remeshing for ductile fracture prediction in metal forming
  • Houman Borouchaki, Abdelhakim Cherouat, Patrick Laug, Khemais Saanouni

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