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PROJECT ULiège-26_10003

Source DBfr 
InstitutionULiège 
Code26_10003 
UnitULiège_u001
Begin11/1/2018
End
title frDimensionnement par simulations numériques de structures composites soumises à des impacts de corps étrangers
title nl
title enVirtual Impact Sizing COmposites Structures
Description frL'objectif général du projet VISCOS consiste à développer, valider, et à appliquer dans la conception d'un laminé hybride, un outilprédictif de simulation numérique qui permettra le dimensionnement virtuel de structures composites soumises à des impacts « basse énergie » de corps étrangers.

Pour atteindre cet objectif, d'une part, il est prévu de repenser suffisamment profondément l'approche pour proposer une rupture technologique afin de monter l'apport du « Virtual Testing Composite » à celui atteint en métallique en ce qui concerne les impacts basse et haute énergie. Contrairement aux solutions actuelles utilisées dans le contexte des matériauxcomposites qui sont essentiellement phénoménologiques, la solution développée prendra en compte directement la physique au niveau dela microstructure, pour non-seulement gagner en fidélité, mais aussi lier plus aisément les paramètres aux tests expérimentaux conduits à différentes échelles. Afin de garder une méthode exploitable industriellement, la méthodologie aura comme point de départ lesrécents développements scientifiques conduits par les partenaires en matière d'homogénéisation.

D'autre part, la méthodologie numérique sera mise au service de l'innovation dans la recherche de nouveaux matériaux avec l'objectif d'améliorer leur tenue à l'impact.

Description nl
Description enThe overall objective of the VISCOS project is to develop, validate, and apply in the design of a hybrid laminate, a predictive numerical simulation tool that will allow the virtual sizing of composite structures subjected to "low energy" impacts of foreign bodies.

To achieve this goal, on the one hand, it is planned to rethink deeply enough the approach to propose a technological breakthrough in order to increase the contribution of "Virtual Testing Composite" to that achieved in metal with regard to low and high energy impacts. Unlike the current solutions used in the context of composite materials that are essentially phenomenological, the solution developed will directly take into account physics at the level of the microstructure, not only to gain fidelity, but also to link the parameters more easily to the conducted experimental tests at different scales. In order to keep an industrially exploitable method, the methodology will be based on recent scientific developments conducted by the partners in homogenization.

On the other hand, the numerical methodology will be at the service of innovation in the search for new materials with the objective of improvingtheir resistance to impact.

Qualifiers
Personal 
Collaborations