L’objectif de ce travail est de mettre au point un outil de simulation du comportement du bois au cours du séchage prenant en compte à la fois le comportement différé du matériau et les grands déplacements éventuels de la structure. La stratégie choisie est de modifier les lois de comportements traditionnelles issues de la bibliographie pour les rendre cohérentes avec un formalisme en grands déplacements. L’utilisation d'un formalisme en référentiel tournant et l'hypothèse simplificatrice des grands déplacements, grandes rotations mais petites déformations pures, permettent de définir un cadre rigoureux à une telle écriture. La loi de comportement ainsi étendue est intégrée par un schéma implicite en temps, et par la méthode des éléments finis en espace. Cette loi prend en compte le comportement élastique, le retrait, le comportement mécanosorptif (formule suivant la théorie de Ranta-Maunus) et le comportement viscoélastique formulé par une suite d'éléments de Kelvin. Le code de calcul est confronté à l'expérience dans le cas du séchage dissymétrique (test ENGREF-FCAP Flying Wood), qui permet d'identifier des paramètres mécanosorptifs et de diffusivité. Une expérience de séchage sous charge est ensuite présentée puis comparée à la simulation. L’importance du fluage viscoélastique pour ce type d'essais est mise en évidence
Simulation en grands déplacements du comportement mécanique du bois : application au séchage dissymétrique et au séchage sous charge
Abstract
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L’objectif de ce travail est de mettre au point un outil de simulation du comportement du bois au cours du séchage prenant en compte à la fois le comportement différé du matériau et les grands déplacements éventuels de la structure. La stratégie choisie est de modifier les lois de comportements traditionnelles issues de la bibliographie pour les rendre cohérentes avec un formalisme en grands déplacements. L’utilisation d'un formalisme en référentiel tournant et l'hypothèse simplificatrice des grands déplacements, grandes rotations mais petites déformations pures, permettent de définir un cadre rigoureux à une telle écriture. La loi de comportement ainsi étendue est intégrée par un schéma implicite en temps, et par la méthode des éléments finis en espace. Cette loi prend en compte le comportement élastique, le retrait, le comportement mécanosorptif (formule suivant la théorie de Ranta-Maunus) et le comportement viscoélastique formulé par une suite d'éléments de Kelvin. Le code de calcul est confronté à l'expérience dans le cas du séchage dissymétrique (test ENGREF-FCAP Flying Wood), qui permet d'identifier des paramètres mécanosorptifs et de diffusivité. Une expérience de séchage sous charge est ensuite présentée puis comparée à la simulation. L’importance du fluage viscoélastique pour ce type d'essais est mise en évidence