| Source DB | fr |
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| Institution | ULiège |
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| Code | 26_10354 |
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| Unit | ULiège_u001
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| Begin | 10/1/2017 |
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| title fr | Synthèse, Caractérisation, et Modélisation Multi-échelle des Matériaux composites intelligents (S3CM3)
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| title nl |
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| title en | Synthesis, Characterization, and MultiScale Model of Smart composite Materials (S3CM3)
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| Description fr | Lobjectif du projet est de faire une percée dans la synthèse, la prédiction et loptimisation de la performance de mémoire de forme des matériaux composites intelligents activés par un champ magnétique externe variable dans le temps. Cet objectif sera atteint grâce à une approche innovante combinant à la fois des études à expérimentales et numériques multi-échelles à toutes les étapes du projet. Les innovations du projet sont :i) Synthétiser et produire de nouveaux composites à mémoire de forme (i) combinant deux typesd'inclusions visant une activation électromagnétique et électromagnétique synergique de leffet mémoire et (ii) à base dun réseau polymère semi-cristallin qui comprend des liaisons dynamiques pour assurer la (re)processabilité;ii) Caractériser en détail les différents composants des matériaux composites à mémoire de forme;iii) Élaborer de nouvelles méthodes numériques multi-physique / multi-échelle pour modéliser des structures macroscopiques avec des éléments fin
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| Description nl |
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| Description en | The objective of the project is to make a breakthrough in the synthesis, prediction and optimization of the shape memory performance of smart composite materials that are activated by an external time-varying magnetic field. This goal will be achieved through an innovative approach combining both experimental and numerical multi-scale studies at all stages of the project. To this end the following innovations will be carried outi) Synthesize and process new shape-memory composites (i) combining two kinds of fillers targeting a synergistic electro-thermal and electromagnetic trigger of the SM-effect and (ii) based on a semi-crystalline polymer network that includes dynamic bonds for imparting (re)processability; ii) Characterize in detail the different components of the shape-memory composite materials; iii) Develop new multi-physics/multi-scale numerical methods to model with a high-level of accuracy macro-scale structures with finite elements whose material behaviours are comput
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