Materials Map

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The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

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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

Chevalier, Luc

  • Google
  • 27
  • 42
  • 209

Université Gustave Eiffel

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (27/27 displayed)

  • 2024Identification of a Phase-Field Model for Brittle Fracture in Transversely Isotropic Elastic Materials with Application to Spruce Wood Specimens under Compressioncitations
  • 2023Numerical Simulation of Infrared Heating and Ventilation before Stretch Blow Molding of PET Bottles3citations
  • 2023Identification of polymer behavior from nonequibiaxial elongation test with temperature and strain rate conditions close to blow molding process1citations
  • 2023In situ adjustment of a visco hyper elastic model for stretch blow molding process simulation of poly‐ethylene terephthalate bottles2citations
  • 2022A new biaxial apparatus for tensile tests on Poly Ethylene Terephthalate optimized specimen at stretch blow molding conditions11citations
  • 2022A multi-model approach for wooden furniture failure under mechanical load2citations
  • 2020Simulation of the Injection Stretch Blow Moulding Process: an Anisotropic Visco-hyperelastic Model for PET Behavior13citations
  • 2020Simulation of the Injection Stretch Blow Molding Process: An Anisotropic Visco‐Hyperelastic Model for Polyethylene Terephthalate Behavior13citations
  • 2018Caractérisation expérimentale et simulation stochastique du comportement des meubles à base de panneaux de particulescitations
  • 2017Self Heating during Stretch Blow Molding: an Experimental Numerical Comparisoncitations
  • 2017Growth modeling and mechanical study of polymer spherulite aggregatescitations
  • 2017Modeling the Nucleation and Growth of Polymer Spherulitescitations
  • 2016An Anisotropic Visco-hyperelastic model for PET Behavior under ISBM Process Conditionscitations
  • 2015Simplified modeling of the convection and radiation heat transfers during the infrared heating of PET sheets and preforms Nomenclature9citations
  • 2015An Anisotropic Modeling of the Visco-hyperelastic Behaviour of PET under ISBM Process Conditionscitations
  • 2014Experimental global analysis of the efficiency of carbon fiber anchors applied over CFRP strengthened bricks, Construction and Building Materials54citations
  • 2014Basis for viscoelastic modelling of polyethylene terephthalate (PET) near Tg with parameter identification from multi-axial elongation experiments2citations
  • 2013Numerical simulation of the thermodependant viscohyperelastic behavior of polyethylene terephthalate near the glass transition temperature: Prediction of the self-heating during biaxial tension test14citations
  • 2012On visco-elastic modelling of polyethylene terephthalate behaviour during multiaxial elongations slightly over the glass transition temperature22citations
  • 2012Numerical Simulation of the Viscohyperelastic Behaviour of PET near the Glass Transition Temperaturecitations
  • 2011Identification of a Visco-Elastic Model for PET Near Tg Based on Uni and Biaxial Resultscitations
  • 2010A three-dimensional network model for rubber elasticity: The effect of local entanglements constraints28citations
  • 2010Thermoforming of a PMMA transparency near glass transition temperature9citations
  • 2010Modeling the nonlinear PMMA behavior near glass transition temperature: application to its thermoforming2citations
  • 2008Microstructure changes in poly(ethylene terephthalate) in thick specimens under complex biaxial loading7citations
  • 2006Friction and wear during twin-disc experiments under ambient and cryogenic conditions17citations
  • 2002Induced crystallization and orientation of poly(ethylene terephthalate) during uniaxial and biaxial elongationcitations

Places of action

Chart of shared publication
Wilquin, François
2 / 2 shared
Pled, Florent
3 / 6 shared
Noel, Matthieu
1 / 1 shared
Nguyen, Thanh Tung
3 / 12 shared
Utheza, Françoise
4 / 4 shared
Luo, Yun-Mei
2 / 2 shared
Lesueur, François
2 / 2 shared
Baron, Alain
1 / 1 shared
Luo, Yunmei
4 / 4 shared
Attar, Hanane
2 / 2 shared
Tantchou Yakam, Guy
1 / 1 shared
Charlot, Remi
1 / 1 shared
Savajano, Romain
1 / 1 shared
Luo, Yun Mei
9 / 9 shared
Winkler, Laura
1 / 1 shared
Launay, Eric
2 / 2 shared
Menary, Gary
1 / 18 shared
Monteiro, Eric
7 / 17 shared
Yan, Shiyong
2 / 5 shared
Menary, Gary H.
1 / 6 shared
Monteiro, Éric
1 / 1 shared
Chen, Zhou
1 / 1 shared
Detrez, Fabrice
2 / 10 shared
Auffray, Nicolas
1 / 6 shared
Nguyen, C. T.
1 / 1 shared
Nicolas, Xavier
1 / 1 shared
Cuomo, M.
1 / 1 shared
Caggegi, C.
1 / 1 shared
Pensée, Vincent
1 / 2 shared
Fagone, M.
1 / 5 shared
Monteiro, E.
2 / 3 shared
Menary, G., H.
1 / 2 shared
Bechir, H.
1 / 1 shared
Idjeri, M.
1 / 1 shared
Gilormini, Pierre
1 / 25 shared
Régnier, Gilles
2 / 16 shared
Gilormini, P.
1 / 1 shared
Régnier, G.
1 / 4 shared
Marco, Yann
2 / 33 shared
Cloupet, S.
1 / 1 shared
Quillien, M.
1 / 1 shared
Poitou, Arnaud
1 / 12 shared
Chart of publication period
2024
2023
2022
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2006
2002

Co-Authors (by relevance)

  • Wilquin, François
  • Pled, Florent
  • Noel, Matthieu
  • Nguyen, Thanh Tung
  • Utheza, Françoise
  • Luo, Yun-Mei
  • Lesueur, François
  • Baron, Alain
  • Luo, Yunmei
  • Attar, Hanane
  • Tantchou Yakam, Guy
  • Charlot, Remi
  • Savajano, Romain
  • Luo, Yun Mei
  • Winkler, Laura
  • Launay, Eric
  • Menary, Gary
  • Monteiro, Eric
  • Yan, Shiyong
  • Menary, Gary H.
  • Monteiro, Éric
  • Chen, Zhou
  • Detrez, Fabrice
  • Auffray, Nicolas
  • Nguyen, C. T.
  • Nicolas, Xavier
  • Cuomo, M.
  • Caggegi, C.
  • Pensée, Vincent
  • Fagone, M.
  • Monteiro, E.
  • Menary, G., H.
  • Bechir, H.
  • Idjeri, M.
  • Gilormini, Pierre
  • Régnier, Gilles
  • Gilormini, P.
  • Régnier, G.
  • Marco, Yann
  • Cloupet, S.
  • Quillien, M.
  • Poitou, Arnaud
OrganizationsLocationPeople

document

Caractérisation expérimentale et simulation stochastique du comportement des meubles à base de panneaux de particules

  • Launay, Eric
  • Chen, Zhou
  • Pled, Florent
  • Chevalier, Luc
Abstract

Dans le domaine de l'industrie mécanique, la simulation numérique est un outil puissant au service de la conception de produits et la réalisation d'essais virtuels sur des prototypes numériques permet de raccourcir la phase de mise au point et d'optimisation des produits. Le secteur de l'ameublement n'a pas intégré l'approche par simulation numérique aussi vite que des domaines tels que l'automobile, l'aéronautique ou le génie civil, et l'institut technologique FCBA souhaite donc mettre en place une stratégie de modélisation numérique d'essais réels au service des industriels du secteur (Makhlouf et al., 2016). De nombreux outils de calcul 3D permettent aujourd'hui de réaliser ces simulations numériques, mais le domaine de l'ameublement présente certaines spécificités liées aux matériaux utilisés et à la géométrie : d'une part, les matériaux à base de bois (ici, panneaux de particules) présentent beaucoup de dispersions dans leur comportement hétérogène et anisotrope (Wilczynski et Kociszewski, 2012) et d'autre part, les éléments de meuble sont généralement de géométrie simple assimilable à un assemblage de plaques et/ou de poutres. Néanmoins, les différentes liaisons entre éléments de meubles peuvent être complexes et induire des effets locaux qu'une modélisation cinématique simplifiée de type plaques et/ou poutres ne peut représenter (Chevalier et al., 2018). Le présent travail traite de ces particularités et présente la modélisation probabiliste et l'identification expérimentale des propriétés mécaniques de panneaux de particules et des liaisons entre plaques d'un bureau à partir de la corrélation d'images numériques (DIC pour ''Digital Image Correlation'') afin de réaliser des simulations stochastiques du comportement mécanique du meuble sous différents cas de charges statiques. Tout d'abord, des essais de flexion sont effectués sur une vingtaine d'échantillons de meubles prélevés dans 5 bureaux identiques pour l'identification des propriétés mécaniques des meubles à l'aide de techniques d'imagerie DIC. Les paramètres matériaux incertains sont modélisés par des variables aléatoires suivant des lois de probabilité a priori inconnues (Guilleminot et Soize, 2013). Un modèle probabiliste des paramètres incertains est alors construit en utilisant le principe de maximum d'entropie (MaxEnt) combiné avec une méthode de Monte-Carlo par Chaîne de Markov (MCMC) basée sur l'algorithme de Metropolis-Hastings pour la génération de réalisations des variables aléatoires. Enfin, des simulations numériques (essais virtuels) d'un bureau sous charge statique sont réalisées pour propager les incertitudes portant sur les propriétés matériaux à travers le modèle de plaques et évaluer l'impact de ces variabilités sur la réponse de la structure. Plusieurs essais réels ont été précédemment effectués sur le bureau afin de valider l'approche numérique proposée. Un très bon accord est observé entre les résultats des calculs numériques et les mesures expérimentales.Références Chevalier L., Makhlouf H., Jacquet-Faucillon B., Launay E. (2018) Modeling the influence of connecting elements in wood products behavior: a numerical multi-scale approach. Mechanics & Industry, 19(3):301. Makhlouf H., Chevalier L., Favier E., Launay E. (2016) A stochastic approach for the evaluation of the reliability of wood furniture in an industrial context: managing virtual standardization tests. Mechanics & Industry, 17(5):503. Dhatt G., Batoz J-L. (1990) Modélisation des structures par éléments finis. Volume 2, Poutres et plaques, Paris Hermès. Guilleminot J., Soize C. (2013) On the Statistical Dependence for the Components of Random Elasticity Tensors Exhibiting Material Symmetry Properties. Journal of Elasticity, 111(2):109-130. Wilczynski A., Kociszewski M. (2012) Elastic properties of the layers of three-layer particleboards. European Journal of Wood and Wood Products, 70(1):357-359. Torquato, S. (2002) Random Heterogeneous Materials: Microstructure and Macroscopic Properties. Springer-Verlag, Vol. 16 pp. XXI, 703.

Topics
  • dispersion
  • phase
  • simulation
  • laser emission spectroscopy
  • positron annihilation lifetime spectroscopy
  • Photoacoustic spectroscopy
  • elasticity
  • random
  • wood