Modélisation numérique des phénomènes d'amortissement par dissipation d'énergie matérielle dans les structures de type portique en béton armé sous séisme.

Des méthodes de dimensionnement parasismique récentes reposent sur la prédiction de quantités locales dans les analyses sismiques non-linéaires. Dans ce contexte la modélisation de l'amortissement avec un modèle visqueux est un point faible. Cette thèse porte sur le développement d'une rep...

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Main Author: Jehel, Pierre
Language:FRE
Published: École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan 2009
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Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00477015
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [SPI:MAT] Engineering Sciences/Materials
Génie parasismique
Amortissement
Béton armé
Méthode mixte des éléments finis
Thermodynamique des milieux continus
Poutre multifibre
Discontinuité forte
Dissipation d'énergie matérielle
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Génie parasismique
Amortissement
Béton armé
Méthode mixte des éléments finis
Thermodynamique des milieux continus
Poutre multifibre
Discontinuité forte
Dissipation d'énergie matérielle
Jehel, Pierre
Modélisation numérique des phénomènes d'amortissement par dissipation d'énergie matérielle dans les structures de type portique en béton armé sous séisme.
description Des méthodes de dimensionnement parasismique récentes reposent sur la prédiction de quantités locales dans les analyses sismiques non-linéaires. Dans ce contexte la modélisation de l'amortissement avec un modèle visqueux est un point faible. Cette thèse porte sur le développement d'une représentation physique des sources d'amortissement matérielles dans les éléments structuraux des portiques en béton armé (BA). Nous avons formulé et implanté dans un code de calculs par éléments finis (EF) un nouvel élément de poutre multifibre basé sur une cinématique de Euler-Bernoulli enrichie par des sauts de déplacement, et une nouvelle loi de béton robuste capable de représenter les principales sources de dissipation matérielles. Le modèle de matériau a été développé dans le cadre donné par la thermodynamique avec variables internes et une méthode des EF mixte a été retenue pour l'implantation numérique. Les simulations numériques faites avec cet élément multifibre montrent que des sources de dissipation autres que matérielles devraient être ajoutées dans les modèles et que ce nouvel élément est capable de simuler l'évolution non-linéaire d'un portique en BA en un temps de calcul satisfaisant.
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