| Source DB | fr |
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| Institution | ULiège |
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| Code | 26_13429 |
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| Unit | ULiège_u001
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| Begin | 1/1/2020 |
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| title fr | Composites bioinspirés avec une résistance mécanique augmenté
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| title nl |
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| title en | Tough bone-inspired composites
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| Description fr | Ce projet vise à intégrer l'impression multimatière 3D avec des simulations numériques et des tests mécaniques afin de prototyper des matériaux architecturés. Nous allons examiner des modèles 2D afin de caractériser les scénarios dans lesquels une couche intermédiaire entourant une inclusion peut protéger celle-ci lors de la fissuration. Nous démontrerons ensuite la capacité de gradients mécaniques autour d'une inclusion à manipuler la force motrice de la fissure afin d'empêcher sa propagation. En ce qui concerne les modèles 3D, nous étudierons le rôle d'une architecture fibreuse dans des stratégies de renforcement accessibles grâce aux composites hélicoïdaux multicouches. Notre objectif ultime est de proposer des directives de conception générales permettant d'améliorer la résistance à la rupture de matériaux architecturés et bioinspirés.
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| Description nl |
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| Description en | This project aims to integrate 3D multimaterial printing with computer simulations and mechanical testing to prototype bioinspired design concepts for next-generation architectured materials. We will first consider 2D models to characterize in which scenarios an interlayer surrounding an inclusion is able protect the inclusion from an incoming matrix crack. We will then prove the ability of mechanical gradients around an inclusion to manipulate the crack driving force for hindering crack propagation, allowing a programmable failure behavior. Turning to 3D models, we will investigate the role of fiber architecture in toughening strategies obtainable inmultilayer helicoidal composites. Our ultimate goal is to propose general design guidelines to enhance failure resistance of complexbioinspired architectured materials.
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