. Cadre-physique and . .. Lkr,

.. .. Comportement,

.. .. Comportement,

. .. Couplage, , p.80

, Formulation analytique du modèle LKR et extension anisotrope 81

, Décomposition du tenseur des déformations totales, p.81

.. .. Mécanismé-elastique,

. Mécanisme-plastique and .. .. De-fabrique, 81 4.2.3.1 Surface de charge et comportements pré et post-pic, vol.87

.. .. Mécanisme-viscoplastique,

. .. Paramètres-du-modèle,

.. .. Bilan, 101 '´ evolution de la dilatation par rapportàrapportà l'´

, 1.3.2Deuxì emé etape -calcul des réactions nodales

, 108 5.2.2 Résultats pour le creusement dans la direction de la contrainte majeure ? H, Simulations bi-dimensionnelles avec le modèle LKR anisotrope . 108 5.2.1 Rappel des paramètres du modèle utilisé

, Résultats pour le creusement dans la direction de la contrainte mineure ? h

, 114 'un tenseur d'ordre 2 permettant de prendre en compte un endommagement diffus, couplé coupléà la partié elastique du modèle. On pourrait s'inspirer des travaux de, Bilan des résultats avec et sans prise en compte de l'anisotropie 113 5.3.1 Comparaison avec le modèle isotrope, 2014.

, ainsi que des modélisations prédictives dans le cadre du dimensionnement d'un stockage de déchets radioactifs, avec prise en compte des couplages THM, de manì ere similairè a, La superposition des deux types d'anisotropie, 2017.

, puisque la loi de comportement thermo-poro-´ elastique est déjà disponible au sein du, Tous lesélémentsleséléments sont disponibles au sein du [Code Aster, 2017.

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