Couplage thermomécanique lors de la soudure par ultrasons : application pour les thermoplastiques

Cette thèse présente un couplage thermodynamique pour une modélisation approfondie du processus de soudure par ultrasons, surtout la soudure des thermoplastiques. Il s'agit de bien connaître le mode de fonctionnement des ensembles acoustiques réalisant la soudure ainsi que le comportement des m...

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Main Author: Ha Minh, Duc
Language:FRE
Published: Université Paris-Est 2009
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00584401
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [PHYS] Physics
[SPI] Engineering Sciences
Ensemble acoustique
Convertisseur
Booster
Sonotrode
Enclume
Couplage thermomécanique
Soudure
Comportement vibratoire
Dissipation d'énergie
Transfert de chaleur
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[SPI] Engineering Sciences
Ensemble acoustique
Convertisseur
Booster
Sonotrode
Enclume
Couplage thermomécanique
Soudure
Comportement vibratoire
Dissipation d'énergie
Transfert de chaleur
Ha Minh, Duc
Couplage thermomécanique lors de la soudure par ultrasons : application pour les thermoplastiques
description Cette thèse présente un couplage thermodynamique pour une modélisation approfondie du processus de soudure par ultrasons, surtout la soudure des thermoplastiques. Il s'agit de bien connaître le mode de fonctionnement des ensembles acoustiques réalisant la soudure ainsi que le comportement des matériaux à souder. En conséquence, les propriétés de ces matériaux, surtout celles nécessaires pour la modélisation par éléments finis, sont identifiées. Les paramètres mécaniques et thermiques sont mesurés en statique et ils sont comparés avec les résultats calcules par homogénéisation. Certains sont déterminés en dynamique, selon la fréquence et aussi en fonction de la température. Ceci est très utile parce que les matériaux travaillent à haute fréquence ultrasonique et que la température lors de la soudure change fortement. La machine de soudage par ultrasons (l'ensemble acoustique) a déjà été conçue et fabriquée. La modélisation EF en 3D avec Abaqus nous montre bien ses comportements modaux et vibratoires. Ensuite, les matériaux à souder sont introduits en modélisants le contact dynamique entre l'ensemble acoustique et la bande à souder. Ce modèle nous permet de déterminer le temps de contact et la compression dans les matériaux en fonction de la force de maintien. La dissipation d'énergie qui est engendrée par viscosité des matériaux à souder est calculée et introduite dans le modèle couplé thermomécanique. Le transfert de chaleur dans tout l'ensemble lors de la soudure est modélisé et il montre le champ de température, surtout la température à l'interface entre deux couches de matériaux. Cette modélisation est complétée en utilisant la méthode ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) afin de tenir compte du mouvement d'avancement des bandes à souder
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