Thèse soutenue

La méthode des efforts généralisés certains pour l'évaluation de la variabilité des plaques et coques

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Auteur / Autrice : Mahyunirsyah Mahjudin
Direction : Irwan KatiliPascal Lardeur
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Mécanique Avancée
Date : Soutenance le 30/10/2015
Etablissement(s) : Compiègne en cotutelle avec Universitas Indonesia
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale 71, Sciences pour l'ingénieur (Compiègne)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Unité de recherche en mécanique acoustique et matériaux / Laboratoire Roberval

Résumé

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La prise en compte des incertitudes en mécanique des structures constitue un challenge et mène à une importante activité de recherche. L’objectif est d’accroître la capacité prédictive des modèles numériques en couplant le calcul éléments finis et les incertitudes. Dans cette thèse, les incertitudes de type aléatoire sont considérées et les entrées incertaines sont définies par des lois statistiques. En sortie, les résultats sont des quantités statistiques : moyenne, écart-type et densité de probabilité des réponses de la structure. L’objectif de cette recherche est de développer une méthodologie basée sur la méthode des efforts généralisés certains (CGSM) pour l’analyse statique par éléments finis des plaques et coques avec variabilité. L’hypothèse de base est que les efforts généralisés ne dépendent pas des perturbations des paramètres d’entrée. La méthode CGSM est non intrusive et ne nécessite qu’une seule analyse par éléments finis avec un certain nombre de cas de charge pour calculer la variabilité des quantités d’intérêt. Les résultats statistiques sont obtenus par simulations de Monte Carlo, en utilisant une formule semi-analytique. Les paramètres d’entrée incertains sont les modules d’élasticité, les coefficients de Poisson et les épaisseurs. Des variables aléatoires uniformes ainsi que des champs aléatoires sont considérés. Les résultats observés sont les déplacements et les déformations. Plusieurs exemples de plaques en membrane, de plaques en flexion, de coques homogènes ou multicouches, ont été traités. Les résultats sont comparés avec des simulations de Monte Carlo directes. Des résultats très satisfaisants sont obtenus pour la moyenne, l’écart-type et la densité de probabilité des déplacements et des déformations. Les limitations de la méthodologie développée sont aussi mises en évidence, en particulier des écarts ont été observés lorsque des champs aléatoires avec de très petites longueurs de corrélation sont considérés. En résumé, la méthode CGSM présente plusieurs avantages. Elle permet un interfaçage facile avec un logiciel éléments finis standard, une diminution très importante des temps de calcul élevés qui caractérisent la plupart des approches existantes et elle fournit des résultats précis. Par conséquent, l’application de la méthode CGSM à des exemples industriels constitue une perspective prometteuse.