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Article

1 - LOIS DE COMPORTEMENT NON-LINÉAIRES : PRINCIPES FONDAMENTAUX ET EXEMPLES

2 - APPORTS DE LA MODÉLISATION NON-LINÉAIRE EN GÉNIE CIVIL : CAS D’UN BÂTIMENT À RISQUE SPÉCIAL

3 - ÉCUEILS À ÉVITER LORS DE L'UTILISATION DE LOIS DE COMPORTEMENT NON-LINÉAIRES

4 - CONCLUSION

5 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : C6001 v1

Lois de comportement non-linéaires : principes fondamentaux et exemples
Apports des lois constitutives non-linéaires en génie civil - Problématiques et enjeux

Auteur(s) : Cédric GIRY, Benjamin RICHARD

Date de publication : 10 juil. 2016

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RÉSUMÉ

Le domaine du génie civil a beaucoup évolué depuis les dernières années. Les exploits technologiques réalisés par les ingénieurs montrent, année après année, de nouvelles solutions pour ériger des structures fonctionnelles et esthétiques. Le dimensionnement des ouvrages, qu’ils soient à risque normal ou spécial, est généralement réalisé en s’appuyant sur une hypothèse de linéarité du comportement des matériaux constitutifs. Cette hypothèse entraîne un conservatisme important dont la quantification reste méconnue.

Cet article a pour objectif de donner un aperçu des apports et problématiques classiquement rencontrés lors de l’utilisation de lois de comportement non-linéaires en génie civil.

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ABSTRACT

Benefits from nonlinear constitutive laws in civil engineering

Civil engineering has witnessed many significant advances for last decades. The technical achievements made by the engineers show year after year new design solutions to build performant and esthetic structures. The design process is based upon the assumption of the linearity of the material behaviors. As a consequence, an important conservatism is present but its quantification is rather unknown.

The aim of this paper is to give an overview of the main challenges and contributions from the use of nonlinear constitutive laws.  

Auteur(s)

  • Cédric GIRY : Maître de conférences - LMT-Cachan, ENS Cachan, CNRS, Université Paris Saclay

  • Benjamin RICHARD : Ingénieur/chercheur - CEA, DEN, DANS, DM2S, SEMT, Laboratoire d’études de mécanique sismique (Gif-sur-Yvette, France)

INTRODUCTION

Le génie civil est certainement l’un des domaines où les progrès peuvent être constatés par la majorité de la population. En effet, des structures de plus en plus complexes sont imaginées et érigées pour reprendre des efforts de manière de plus en plus complexe afin d’allier durabilité, aptitude au service et sécurité structurale. Autrement dit, c’est bel et bien la recherche d’une certaine performance structurale qui est visée de nos jours. Que ce soit à des fins d’habitation, de production agricole, d’utilité publique ou encore industrielles, le dimensionnement de telles structures reste fondé sur l’application de méthodes linéaires, entraînant ainsi un conservatisme important. La présence de marges de sécurité est indéniable et est entièrement justifiée.

Toutefois, démontrer que les ouvrages existants respectent les exigences de sécurité toujours plus fortes nécessite une évaluation structurale. La quantification des marges de sécurité devient alors une question clef à laquelle des éléments de réponse doivent être apportés. Pour cela, l’hypothèse de linéarité du comportement des matériaux constitutifs n’est plus justifiable, et ces derniers doivent être représentés plus fidèlement.

L’objectif principal de cet article est de donner un aperçu des principaux apports et difficultés rencontrées lors de l’utilisation de lois de comportement non-linéaires pour représenter la dégradation des matériaux. Pour atteindre cet objectif, l’exposé sera présenté en trois parties.

En premier lieu, un aperçu des principaux phénomènes non-linéaires exhibés par le béton et l’acier est donné. L’identification de ces phénomènes permettra de comprendre les principales hypothèses de formulation de lois de comportement classiquement utilisées pour représenter ces matériaux. Seules les clefs principales permettant de comprendre les cadres de formulation des lois non-linéaires sont présentées.

En second lieu, quelques apports de l’utilisation des lois non-linéaires sont exposés à travers plusieurs exemples d’éléments de structure ou de structures tirés du domaine du nucléaire. Le cas d’une structure à murs porteurs est discuté afin d’illustrer les apports des lois de comportement non-linéaires pour quantifier les marges de sismiques.

En dernier lieu, sont présentés quelques écueils à éviter lors de l'utilisation de lois de comportement non-linéaires en calcul de structures. Pour cela, plusieurs exemples sont traités et mettent clairement en évidence les difficultés auxquelles l’ingénieur est confronté. Des recommandations pour les résoudre sont également proposées.

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KEYWORDS

construction   |   civil engineering   |   building   |   scientific computing   |   structural mechanics   |   nonlinear constitutive laws

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c6001


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1. Lois de comportement non-linéaires : principes fondamentaux et exemples

1.1 Hypothèses et cadre de formulation

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1.1.1 Continuité et localité

La problématique de la description du comportement mécanique des matériaux qui a débuté au milieu de XXe siècle a connu une véritable expansion dans le monde de la recherche et de l’industrie avec le développement des méthodes de calcul telle que la célèbre méthode des éléments finis.

  • L’hypothèse fondamentale, faite lors de la formulation d’une loi de comportement non-linéaire, consiste à supposer que le matériau dont on souhaite décrire le comportement est continu et qu’il le reste après avoir subi un chargement extérieur. Ce postulat a été introduit essentiellement pour des raisons mathématiques afin de garantir l’existence de certaines quantités comme des dérivées de fonction. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin dans l’exposé. Cette hypothèse pose la question de la validité des lois non-linéaires pour des matériaux fortement hétérogènes.

    Par exemple, le béton est un assemblage de ciment, d’eau, de sable et de granulats. Les dimensions caractéristiques de ses différents constituants étant très différentes, le béton est donc un matériau hétérogène.

    Afin de respecter l’hypothèse de continuité mentionnée précédemment, la notion de volume élémentaire représentatif (VER) a été introduite.

    Un VER peut être défini comme le volume de matériau le plus petit, mais dont les dimensions caractéristiques restent supérieures à celles des constituants du matériau afin que l’hypothèse de continuité soit respectée.

  • La seconde hypothèse classiquement faite consiste à supposer que chaque VER composant la structure étudiée se comporte de manière indépendante. Il s’agit de l’hypothèse de localité. Autrement dit, l’état d’un VER donné situé en un point donné de la structure n’est pas fonction des états des...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LA BORDERIE (C.) -   Phénomènes unilatéraux dans un matériau endommageable : modélisation et application à l'analyse de structures en béton.  -  (Doctoral dissertation) (1991).

  • (2) - RAMTANI (S.) -   Contribution à la modélisation du comportement multiaxial du béton endommagé avec description du caractère unilatéral.  -  (Doctoral dissertation, Paris 6) (1990).

  • (3) - KUPFER (H.), HILSDORF (H.K.), RUSCH (H.) -   Behavior of concrete under biaxial stresses.  -  In Journal Proceedings (Vol. 66, No. 8, pp. 656-666) (1969).

  • (4) - JOURDAIN (X.) -   Étude numérique méso-macro des propriétés de transfert des bétons fissurés.  -  Thèse de l’École Normale Supérieure de Cachan (2014).

  • (5) - LEMAITRE (J.), CHABOCHE (J.L.), BENALLAL (A.), DESMORAT (R.) -   Mécanique des matériaux solides-3e édition.  -  Dunod (2009).

  • ...

1 Outils logiciels

  • Cast3M : une boite à outils pour la résolution de systèmes d’équations aux dérivées partielles.

    http://www-cast3m.cea.fr

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2 Sites Internet

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