People | Locations | Statistics |
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Naji, M. |
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Motta, Antonella |
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Aletan, Dirar |
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Mohamed, Tarek |
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Ertürk, Emre |
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Taccardi, Nicola |
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Kononenko, Denys |
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Petrov, R. H. | Madrid |
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Alshaaer, Mazen | Brussels |
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Bih, L. |
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Casati, R. |
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Muller, Hermance |
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Kočí, Jan | Prague |
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Šuljagić, Marija |
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Kalteremidou, Kalliopi-Artemi | Brussels |
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Azam, Siraj |
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Ospanova, Alyiya |
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Blanpain, Bart |
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Ali, M. A. |
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Popa, V. |
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Rančić, M. |
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Ollier, Nadège |
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Azevedo, Nuno Monteiro |
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Landes, Michael |
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Rignanese, Gian-Marco |
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Kondo, D.
in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%
Topics
Publications (12/12 displayed)
- 2017Void-shape effects on strength properties of nanoporous materialscitations
- 2017Static limit analysis and strength of porous solids with hill orthotropic matrixcitations
- 2016A computational insight into void-size effects on strength properties of nanoporous materialscitations
- 2013Non linear homogenization approach of strength of nanoporous materials with interface effectscitations
- 2012Semi-analytical investigation of stress interfacial effects in ductile media with nanosized spheroidal cavitiescitations
- 2012Combined effects of void size and void shape on the macroscopic yield strength of ductile nanoporous materials
- 2012A micromechanical approach of crack-induced damage in orthotropic media : application to a brittle matrix compositecitations
- 2012Incorporation of the void size effects on the macroscopic yield strength of ductile nanoporous materials
- 2010Hashin-Shtrikman bounds on the bulk modulus of a nanocomposite with spherical inclusions and interface effectscitations
- 2009Multiscale modelling of the composite reinforced foam core of a 3D sandwich structurecitations
- 2009Mesoscale probabilistic models for the elasticity tensor of fiber reinforced composites: Experimental identification and numerical aspectscitations
- 2007Etude expérimentale et modélisation micromécanique du comportement des nanocomposites à renforts plaquettaires
Places of action
Organizations | Location | People |
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document
Etude expérimentale et modélisation micromécanique du comportement des nanocomposites à renforts plaquettaires
Abstract
Les nanocomposites à renforts plaquettaires sont des matériaux émergents à fort potentiel. Dans cette étude, nous présentons d'abord brièvement la procédure d'élaboration du nanocomposite étudié (Polypropylene renforcé par des nanoplaquettes d'argiles de Montmorillonite). Les essais de traction uniaxiale réalisés sur ce matériau montrent que le module d'Young du nanocomposite croît significativement avec la fraction de renforts et, ce, pour des taux de renforts très faibles (7% de fraction massique au maximum pour nos essais). Deux modèles d'homogénéisation ont été mis en oeuvre pour prédire l'élasticité macroscopique du nanocomposite. On démontre qu'un schéma de type Ponte Castañeda et Willis (Ponte Castañeda etWillis (1995)) est en mesure de rendre compte des modules mesurés.