
















Soutenance de thèse : Shixian LI
Titre : Modélisation et simulation numériques du comportement mécanique et de la résistance des composites à fibres : vers la conception de techniques de traitement optimales
La présentation sera en anglais.
Date : Lundi 8 décembre 2025, à 14h00.
Lieu : l'amphithéâtre "EAU" à la Manufacture des Tabacs, Strasbourg (1 cour des cigarières)
Thèse dirigée par :
Rapporteurs :
Autres membres du jury :
Résumé :
La fabrication additive par extrusion à chaud à base de polymères, en particulier la fabrication par filament fondu (FFF), permet de fabriquer des structures complexes et personnalisées, mais elle est limitée par une faible adhérence entre les couches et de faibles performances mécaniques. Dans le cadre de ce travail, des composites continus en polypropylène renforcé de fibres de ramie ont été fabriqués à l'aide d'un système FFF, et l'influence de l'historique thermique sur l'adhérence interfaciale a été systématiquement étudiée. Une plateforme de surveillance thermique in situ combinant imagerie infrarouge et acquisition de données a été développée pour capturer l'évolution de la température couche par couche et le comportement de réchauffage. Il a été constaté que les températures graduelles de la buse amélioraient le réchauffage de la première couche, réduisaient les vitesses de refroidissement et amélioraient l'adhérence intercouche. Un modèle thermique bidimensionnel à éléments finis tenant explicitement compte des phases polymère et fibre a été établi et validé, révélant le rôle clé des fibres en tant que tampons thermiques. L'adhérence intercouche a été analysée plus en détail à l'aide de modèles de cristallisation, de coalescence et de réparation interfaciale basés sur Arrhenius. Des études paramétriques et d'optimisation ont identifié la température d'extrusion (210-220 °C) et la température de la plaque de base (50-75 °C) comme les facteurs les plus critiques pour un réchauffage et une liaison efficaces. Cette approche expérimentale et numérique intégrée fournit des conseils pratiques pour optimiser la FFF renforcée par des fibres continues en vue d'applications industrielles.
Mots-clés : Fabrication par filament fondu (FFF); Composites renforcés par fibres continues; Surveillance thermique; Modélisation par éléments finis; Modélisation du transfert thermique; Comportement d’adhésion; Cristallisation et coalescence; Degré de cicatrisation
La conférence EGC (Extraction et Gestion des Connaissances) s’est déroulée du 27 au 31 janvier 2025...
L’Alsace insolite, l’émission 100% insolite, produite par France 3 Grand-Est et animée par Eric...
Nectarine, la nouvelle équipe-projet à l’antenne Inria de Strasbourg a été fondée début octobre...
Le laboratoire ICube félicite la startup TERDEPOL SAS, distinguée par le concours national...
À compter du 1er septembre 2025, une nouvelle équipe de direction prendra ses fonctions à la tête...
ICube et l'université de Strasbourg lance son premier Student Chapter dédié à la photonique ! Une...
Nous sommes fiers de voir les travaux menés au sein du laboratoire ICube contribuer à une solution...
Du 6 au 11 avril 2025, la communauté internationale du traitement du signal s’est réunie à...
Lors de sa 11ème édition (27 mai – 29 juin 2025), le Street Art Fest Grenoble-Alpes a présenté une...
L’article “Few-shot Text-driven Adaptation of Foundation Models for Surgical Workflow Analysis” de...
💡 Et si les sciences se racontaient à la première personne ? C’est l’idée originale au cœur de...