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1 - CLASSIFICATION DES CHOCS ET DES PROJECTILES

2 - PHÉNOMÈNES ASSOCIÉS AUX CHOCS ET À LA PÉNÉTRATION

3 - MODÉLISATION DES CHOCS « MOUS »

4 - MODÉLISATION DES CHOCS « RIGIDES »

5 - MODÉLISATION DES CHOCS « SEMI-RIGIDES »

6 - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Article de référence | Réf : SE5067 v1

Modélisation des chocs « semi-rigides »
Comportement des structures soumises à des projectiles

Auteur(s) : Laurent pARIS

Relu et validé le 02 sept. 2020

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RÉSUMÉ

Cet article s'adresse aux ingénieurs devant évaluer le comportement d'une structure soumise à un projectile. En fonction des caractéristiques du choc et des enjeux associés, différentes approches peuvent être envisagées. Seront utilisées soit des méthodes empiriques basées sur des résultats d'essais car elles sont simples et rapides à mettre en oeuvre, soit des simulations numériques certes plus précises mais requérant des ressources conséquentes et des compétences particulières.

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Auteur(s)

  • Laurent pARIS : Ingénieur spécialiste des effets des incendies et explosions - Référent technologique Quantification des Risques, Technip France

INTRODUCTION

Certaines installations industrielles critiques du point de vue de la sécurité ou de la sûreté nécessitent que l'on examine le risque « projections » lorsque celui-ci est jugé inacceptable ou que les projectiles générés peuvent entraîner de graves défaillances au niveau des cibles potentielles, et ce malgré les mesures de réduction du risque déjà mises en place au niveau de la source. Il est alors nécessaire d'étudier explicitement le comportement des ouvrages concernés.

Les méthodes et outils de calcul usuels ne permettent pas de prendre en compte directement ce cas de charge accidentel très particulier en vue du dimensionnement. Ainsi, la violence d'un impact nécessite des techniques d'analyse adaptées compte tenu du fait qu'il s'agit d'un phénomène violent en intensité mais de très courte durée. Il est donc nécessaire d'exploiter la résistance des matériaux au-delà de leur limite élastique parfois jusqu'à la rupture et de prendre en compte leurs caractéristiques dynamiques.

Diverses méthodes d'analyse ont été développées selon que l'on étudie le choc entre deux solides de manière globale ou bien lorsque l'on souhaite également modéliser les effets locaux notamment dans une problématique de pénétration, voire de perforation. Ainsi il existe une large palette de méthodes disponibles qui vont des modèles empiriques aux modèles numériques complexes. Dans une situation donnée, le choix d'une approche dépend de la nature des projectiles considérés, du niveau de détails recherché et surtout des objectifs de l'étude. On distinguera les chocs rigides des chocs mous en passant par les chocs semi-rigides. Pour chacun d'entre eux, des techniques de calcul sont présentées en essayant autant que possible d'en définir le domaine d'application pour que l'ingénieur ayant à dimensionner ou renforcer de telles structures puisse trouver une approche adaptée.

Les notions introduites permettront au lecteur de se familiariser avec la problématique des impacts de projectiles qu'ils soient d'origine accidentelle ou intentionnelle tant au niveau de leur modélisation à partir des phénomènes physiques que de la caractérisation de leurs effets sur les structures.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-se5067


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5. Modélisation des chocs « semi-rigides »

La modélisation des chocs « semi-rigides » ne peut être appréhendée efficacement qu'avec des méthodes numériques permettant de prendre en compte à la fois la déformabilité du projectile et de la cible, chacun ayant une cinétique de déformation propre. Ainsi les logiciels et les techniques de calculs numériques présentés précédemment sont particulièrement adaptés pour ce type d'impacts comme l'illustre la figure 25.

Une particularité de ce type d'impact réside dans la gestion des interfaces, et notamment les surfaces de contact variables au cours du temps, souvent tridimensionnelles contrairement à un choc sur une surface rigide.

Différentes formulations permettent d'assurer les tests de contact selon un principe de type « maître-esclave » et d'interpénétration entre les surfaces des matériaux. Dans la plupart des cas, on s'appuie sur une méthode dite en pénalité, dont le principe repose sur le développement, au niveau de la zone de contact entre les surfaces ou les nœuds, d'une force de rappel croissante en fonction de la profondeur d'interpénétration qui tend à ramener les nœuds à l'interface entre les deux surfaces.

Les logiciels de calcul mettent à disposition de l'ingénieur de nombreux algorithmes de contact (nœud à nœud, surface à surface, self-contact, etc.) regroupés par familles qui sont souvent robustes et performants dans la plupart des situations.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - KOECHLIN (P.) -   Modélisation de comportement membrane-flexion et critère de perforation pour l'analyse de structures minces en béton armé sous choc mou.  -  Thèse de Doctorat, Université Paris VI (2007).

  • (2) - UFC-3-340-02 -   Structures to resist the effects of accidental explosions.  -  United States of America, Department of Defence (2008).

  • (3) - CEB -   Bulletin no 187 – Concrete structures under impact and impulsive loading – Synthesis report.  -  Comité Euro-international du Béton (1988).

  • (4) - UKOOA -   Fire and explosion guidance.  -  Issue 1, Oil and Gas UK, mai 2007.

  • (5) - MALVAR (L.J.), CRAWFORD (J.E.) -   Dynamic increase factors for concrete.  -  Department of Defense Explosives Safety Seminar, Orlando, FL (1998).

  • (6) - JOHNSON (G.R.), COOK (W.H.) -   A constitutive...

1 Outils logiciels

Abaqus/explicit http://www.simulia.com

Autodyn http://www.ansys.com

Europlexus http://www.samtech.com

Lsdyna 3D http://www.lstc.com

Radioss http://www.hyperworks.fr

Nastran http://www.mscsoftware.com

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2 Normes et standards

NF EN 1991-1-7 (2007), Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales – Actions accidentelles

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