Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations

L'objectif de la thèse est d'analyser le comportement mécanique de matériaux granulaires composites bidimensionels en terme de textures granulaires en utilisant deux approches : étude expérimentale par "thermoelastic stress analysis" et étude numérique par dynamique moléculaire....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Jongchansitto, Pawarut
Other Authors: Clermont-Ferrand 2
Language:en
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2015CLF22592/document
id ndltd-theses.fr-2015CLF22592
record_format oai_dc
spelling ndltd-theses.fr-2015CLF225922017-07-06T04:34:07Z Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations Analyse mécanique de matériaux granulaires 2D composites : expériences thermomécaniques et simulations numériques Milieux granulaires Thermographie infrarouge Dynamique moléculaire Texture granulaire Analyse thermoélastique Contrainte hydrostatique Granular materials Infrared thermography Molecular dynamics Granular texture Thermoelastic stress analysis Hydrostatic stress L'objectif de la thèse est d'analyser le comportement mécanique de matériaux granulaires composites bidimensionels en terme de textures granulaires en utilisant deux approches : étude expérimentale par "thermoelastic stress analysis" et étude numérique par dynamique moléculaire. Les systèmes granulaires composites sont préparés à l'aide de cylindres en polyoxyméthylène (POM) et polyéthylène haute densité (PEHD), présentant un rapport de rigidité de 4 entre eux. Différents rapports de diamètres et de nombres de particules sont considérés. Les résultats expérimentaux et numériques sont en bon accord à l'échelle macroscopique. En particulier, le réseau fort (qui est ici caractérisé par des contraintes hydrostatiques supérieures à la valeur moyenne) contient moins de 50% des particules, et présente une distribution décroissance exponentielle quel que soit le type de particules considéré pour l'analyse (particules souples, particules rigides, toutes les particules). De plus, la distribution des contacts entre particules rigides (contacts POM-POM) est anisotrope et tend à s'organiser dans le sens de la direction du chargement extérieur appliqué, tandis que les autres types de contact agissent principalement pour maintenir le système en équilibre. The main objective of our dissertation is to analyze the mechanical behavior of two-dimensional composite granular materials through the granular textures. Thermoelatic stress analysis experiments and molecular dynamics simulations are used for this purpose. The composite granular systems are prepared from polyoxymethylene (POM) and high-density polyethylene (HDPE) cylinders with a stiffness ratio of about 4 between them. Different configurations in terms of ratios of diameter size and ratio of particle numbers are systematically investigated. Experimental and numerical results are good correlated at the macroscopic scale. In particular the strong network, which is here characterized by hydrostatic stresses higher than the mean value, consists of less than 50% of all particles, and exhibits an exponential decay whatever the type of particles considered for the analysis (soft, stiff, or both types). In addition, the contact distributions between stiff particles (POM-POM contacts) is anisotropic with an effort to arrange parallel to the direction of the external applied load, whereas the other types of contacts just act to sustain the granular system in equilibrium. Electronic Thesis or Dissertation Text en http://www.theses.fr/2015CLF22592/document Jongchansitto, Pawarut 2015-08-28 Clermont-Ferrand 2 Balandraud, Xavier Grédiac, Michel Preechawuttipong, Itthichai
collection NDLTD
language en
sources NDLTD
topic Milieux granulaires
Thermographie infrarouge
Dynamique moléculaire
Texture granulaire
Analyse thermoélastique
Contrainte hydrostatique
Granular materials
Infrared thermography
Molecular dynamics
Granular texture
Thermoelastic stress analysis
Hydrostatic stress

spellingShingle Milieux granulaires
Thermographie infrarouge
Dynamique moléculaire
Texture granulaire
Analyse thermoélastique
Contrainte hydrostatique
Granular materials
Infrared thermography
Molecular dynamics
Granular texture
Thermoelastic stress analysis
Hydrostatic stress

Jongchansitto, Pawarut
Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations
description L'objectif de la thèse est d'analyser le comportement mécanique de matériaux granulaires composites bidimensionels en terme de textures granulaires en utilisant deux approches : étude expérimentale par "thermoelastic stress analysis" et étude numérique par dynamique moléculaire. Les systèmes granulaires composites sont préparés à l'aide de cylindres en polyoxyméthylène (POM) et polyéthylène haute densité (PEHD), présentant un rapport de rigidité de 4 entre eux. Différents rapports de diamètres et de nombres de particules sont considérés. Les résultats expérimentaux et numériques sont en bon accord à l'échelle macroscopique. En particulier, le réseau fort (qui est ici caractérisé par des contraintes hydrostatiques supérieures à la valeur moyenne) contient moins de 50% des particules, et présente une distribution décroissance exponentielle quel que soit le type de particules considéré pour l'analyse (particules souples, particules rigides, toutes les particules). De plus, la distribution des contacts entre particules rigides (contacts POM-POM) est anisotrope et tend à s'organiser dans le sens de la direction du chargement extérieur appliqué, tandis que les autres types de contact agissent principalement pour maintenir le système en équilibre. === The main objective of our dissertation is to analyze the mechanical behavior of two-dimensional composite granular materials through the granular textures. Thermoelatic stress analysis experiments and molecular dynamics simulations are used for this purpose. The composite granular systems are prepared from polyoxymethylene (POM) and high-density polyethylene (HDPE) cylinders with a stiffness ratio of about 4 between them. Different configurations in terms of ratios of diameter size and ratio of particle numbers are systematically investigated. Experimental and numerical results are good correlated at the macroscopic scale. In particular the strong network, which is here characterized by hydrostatic stresses higher than the mean value, consists of less than 50% of all particles, and exhibits an exponential decay whatever the type of particles considered for the analysis (soft, stiff, or both types). In addition, the contact distributions between stiff particles (POM-POM contacts) is anisotropic with an effort to arrange parallel to the direction of the external applied load, whereas the other types of contacts just act to sustain the granular system in equilibrium.
author2 Clermont-Ferrand 2
author_facet Clermont-Ferrand 2
Jongchansitto, Pawarut
author Jongchansitto, Pawarut
author_sort Jongchansitto, Pawarut
title Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations
title_short Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations
title_full Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations
title_fullStr Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations
title_full_unstemmed Mechanical analysis of 2D composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations
title_sort mechanical analysis of 2d composite granular materials : thermomechanical experiments and numerical simulations
publishDate 2015
url http://www.theses.fr/2015CLF22592/document
work_keys_str_mv AT jongchansittopawarut mechanicalanalysisof2dcompositegranularmaterialsthermomechanicalexperimentsandnumericalsimulations
AT jongchansittopawarut analysemecaniquedemateriauxgranulaires2dcompositesexperiencesthermomecaniquesetsimulationsnumeriques
_version_ 1718490897959616512