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Sens physiques en thermomécanique

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Formation sans équations promouvant l’esprit critique et les réflexes utiles à la conception des matériels et l’analyse des causes d’anomalies.

La puissance des ordinateurs et la performance des codes de calculs des structures rendent désormais leur utilisation incontournable dans l’industrie. Aussi efficaces soient-ils, il faut avant tout se poser les bonnes questions, savoir interpréter les résultats, procéder par analogies… Des clés sont fournies pour concevoir des structures en anticipant leurs modes de défaillance, pour analyser avec recul les dysfonctionnements rencontrés en service, pour vérifier la plausibilité des résultats des codes de calculs et limiter le risque d’erreurs dans l’application des conditions aux limites et des chargements, pour traiter des anomalies de production au juste besoin.

  • Dates :03/10/2017
  • Durée :3 jours
  • Pour qui :Ingénieurs, techniciens supérieurs en mécanique ou en thermique, Bureaux d’études, Responsables de matériels, conducteurs d’essais
  • Lieu :Ecole polytechnique
  • Tarif :1 990 € HT
  • Langue :Français

Objectifs

  1. Acquérir un esprit critique fiable en (thermo)mécanique.
  2. Développer des réflexes utiles à la conception des matériels, à l’analyse des causes d’anomalies, à la mise en données et à la vérification des études par éléments finis.
  3. Découvrir les vastes possibilités qu’offre l’association de l’intuition, des expériences vécues, des analogies et du raisonnement pour « penser structures » et prévoir rapidement, et sans aide extérieure, la déformation des pièces en service, ainsi que leurs modes de défaillance.

Programme

Vocabulaire, notations et ordres de grandeur utiles

Rappels :

  • Principe fondamental de la statique
  • Fondements de la thermique
  • Comportement des matériaux métalliques

Interprétation physique des phénomènes conditionnant la tenue des structures et leur durée de vie

  • Transmission de la chaleur, élasticité, dilatation thermique, plasticité, fatigue oligocyclique ou à grands nombres de cycles…)

Le comportement des structures et applications industrielles :

  • Les poutres (notions de flambage élastique et d’instabilité plastique…)
  • Les éléments pressurisés (tuyauteries, réservoirs, chambres de combustion, soufflets)
  • Les assemblages vissés et soudés
  • Les effets de la dilatation thermique
  • L'effet gyroscopique
  • Les conséquences d’une entaille (matériaux fragiles et ductiles)
  • La prédiction de la direction de propagation des fissures...

Les apports de l’analogie hydrodynamique

L’impact, sur la durée de vie des composants :

  • Des concentrations de contraintes (et la prédiction de celles-ci),
  • Des régimes transitoires (démarrage et arrêt des machines),
  • Des contraintes résiduelles,
  • Du type de chargement imposé (à efforts ou à déplacements imposés),
  • Des sollicitations multidirectionnelles (et de leur caractère en phase ou hors phase).

Le cercle de Mohr et ses remarquables possibilités

Nombreuses applications dans des domaines variés

  • Spatial, aéronautique, nucléaire, automobile, domestique, génie civil
  • Analyse d’incidents et d’accidents.

Mémento

Intervenants

  1. Responsable pédagogique
    Alain
    – Chef du service "Systèmes thermomécaniques moteurs" à la Division Moteurs Spatiaux de Safran Aircraft Engines (Snecma). Expert sénior en thermomécanique et en Rhéologie.
  1. Intervenant(s)
    Alain
    – Chef du service "Systèmes thermomécaniques moteurs" à la Division Moteurs Spatiaux de Safran Aircraft Engines (Snecma). Expert sénior en thermomécanique et en Rhéologie.

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