Materials Map

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Zghal, Jihed

  • Google
  • 10
  • 27
  • 153

Laboratoire Angevin de Mécanique, Procédés et InnovAtion

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (10/10 displayed)

  • 2023Elaboration et caractérisation d'un matériau à gradient de fonctioncitations
  • 2022Physicochemical and Antibacterial Properties of Bioactive Retrograde Filling Materials33citations
  • 2021Analysis of the delayed damage model for three one-dimensional loading scenarii4citations
  • 2020Physicochemical and Antibacterial Properties of Novel, Premixed Calcium Silicate-Based Sealer Compared to Powder–Liquid Bioceramic Sealer83citations
  • 2017High-resolution elastic analysis of thin-ply composite laminates6citations
  • 2017High-resolution elastic analysis of thin-ply composite laminates6citations
  • 2017High-resolution elastic analysis of thin-ply composite laminates6citations
  • 2016A crystal plasticity based approach for the modelling of high cycle fatigue damage in metallic materials15citations
  • 2016High cycle fatigue behavior of a HC360LA high-strength low-alloy steel : damage, plasticity and associated dissipative phenomenacitations
  • 2015Development of a polycrystalline approach for the modelling of high cycle fatigue damage: Application to a HSLA steelcitations

Places of action

Chart of shared publication
Cedelle, Julie
1 / 2 shared
Petit, Johann
1 / 11 shared
Bregiroux, Damien
1 / 11 shared
Bruant, Isabelle
1 / 2 shared
Chevallier, Gaël
1 / 3 shared
Haikel, Youssef
2 / 5 shared
Al-Ashkar, Sharif
1 / 1 shared
Ashi, Tarek
1 / 3 shared
Bourgi, Rim
1 / 4 shared
Alkhouri, Sleman
1 / 1 shared
Mancino, Davide
2 / 5 shared
Macaluso, Valentina
1 / 1 shared
Hardan, Louis
1 / 4 shared
Kharouf, Naji
2 / 11 shared
Moes, Nicolas
1 / 3 shared
Arntz, Youri
1 / 2 shared
Sauro, Salvatore
1 / 16 shared
Eid, Ammar
1 / 2 shared
Abisset-Chavanne, Emmanuelle
2 / 7 shared
Binetruy, Christophe
3 / 25 shared
Chinesta Soria, Francisco
1 / 19 shared
Ammar, Amine
3 / 32 shared
Chinesta, Francisco
2 / 52 shared
Abisset, Emmanuelle
1 / 2 shared
Morel, Franck
2 / 67 shared
Gmati, Hela
1 / 4 shared
Mareau, Charles
2 / 35 shared
Chart of publication period
2023
2022
2021
2020
2017
2016
2015

Co-Authors (by relevance)

  • Cedelle, Julie
  • Petit, Johann
  • Bregiroux, Damien
  • Bruant, Isabelle
  • Chevallier, Gaël
  • Haikel, Youssef
  • Al-Ashkar, Sharif
  • Ashi, Tarek
  • Bourgi, Rim
  • Alkhouri, Sleman
  • Mancino, Davide
  • Macaluso, Valentina
  • Hardan, Louis
  • Kharouf, Naji
  • Moes, Nicolas
  • Arntz, Youri
  • Sauro, Salvatore
  • Eid, Ammar
  • Abisset-Chavanne, Emmanuelle
  • Binetruy, Christophe
  • Chinesta Soria, Francisco
  • Ammar, Amine
  • Chinesta, Francisco
  • Abisset, Emmanuelle
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  • Gmati, Hela
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OrganizationsLocationPeople

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Elaboration et caractérisation d'un matériau à gradient de fonction

  • Cedelle, Julie
  • Petit, Johann
  • Bregiroux, Damien
  • Bruant, Isabelle
  • Chevallier, Gaël
  • Zghal, Jihed
Abstract

Au cours des dernières années, une nouvelle catégorie de matériaux composites appelés FGM (Functionally Graded Materials) a été développée, initialement pour résoudre des problèmes thermiques [1]. Ces matériaux se distinguent par le fait qu'ils présentent des propriétés qui évoluent de manière continue le long d'une ou plusieurs directions. Cette caractéristique découle de l'association de deux matériaux distincts, chacun ayant des propriétés structurales et fonctionnelles spécifiques, et d'une transition progressive entre les deux. Ces propriétés sont régies par la loi d’homogénéisation suivante : \(P(z)=(P_m-P_c\ )\ (V_m\ (z))^k+P_c\ \ \ \ \ \ \ \ avec\\ \ \ V_m\ (z)=z/h\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ z[0,h]\) où \(P_m\) et\(P_c\)<sub> </sub>sont les propriétés des deux matériaux, \(k\) l’indice de fraction dépendant de la propriété considérée. Plus récemment, ces matériaux ont été étendus aux matériaux piézoélectriques, formant les FGPM (Functionally Graded Piezoelectric Materials). Les travaux effectués au LEME ont montré l'intérêt de ces matériaux en contrôle actif de vibrations [2, 3]. Cependant, il y a encore des lacunes dans la modélisation de la variation des propriétés mécaniques et piézoélectriques du FGPM en fonction de la composition et de la microstructure, ainsi que dans la fabrication des FGPM. L'objectif de notre étude consiste donc à fabriquer et caractériser un FGPM. Pour ce faire, la première étape consiste à élaborer un FGM, suivi d'une polarisation pour obtenir un FGPM. Afin de mener à bien cette étude, nous avons élaboré un FGM de Ni-BaTiO3 en utilisant la méthode de frittage Spark Plasma Sintering (SPS). Ce matériau est composé de cinq couches, avec une variation progressive de la teneur en Ni de 0% à 100%. Pour estimer la variation des propriétés mécaniques dans l'épaisseur du FGM, 5 mélanges homogènes (100% BaTiO3, 75% BaTiO3 - 25% Ni, 50% BaTiO3 - 50% Ni, 25% BaTiO3 - 75% Ni et 100% Ni) ont été frittés. Dans le but d'observer l'impact de la polarisation sur leurs propriétés (dans le cadre de travaux futurs), des tests non destructifs sont réalisés dans ce travail. La densité, la dureté Vickers, le module de Young et le coefficient de Poisson ont été mesurés. Les résultats de chaque monolithique nous permettent d’identifier la loi de puissance qui régit la variation de chaque propriété dans l'épaisseur du FGM. <strong>Références </strong> [1] I. Elishakoff, D. Pentaras, and C. Gentilini, Mechanics of functionally graded material structures. 2015. [2] J. Maruani, Contrôle actif des vibrations de structures élancées FGPM, Thése , Université Paris Nanterre, 2019. [3] J. Maruani, I. Bruant, F. Pablo, and L. Gallimard, Active vibration control of a smart functionally graded piezoelectric material plate using an adaptive fuzzy controller strategy, J. Intell. Mater. Syst. Struct., vol. 30, no. 14, pp. 2065–2078, Aug. 2019.

Topics
  • microstructure
  • laser emission spectroscopy
  • composite
  • sintering
  • piezoelectric material