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1 - TENUE DES NAVIRES AUX EFFETS D’UNE EXPLOSION SOUS-MARINE

2 - CHARGEMENT SUR STRUCTURES IMMERGÉES

3 - RÉPONSE DES STRUCTURES AUX EFFETS DE L’ONDE DE PRESSION

4 - EXEMPLE

5 - CONCLUSION

6 - SIGLES ET NOTATIONS

Article de référence | Réf : BM5206 v1

Conclusion
Interactions fluides-structure - Comportement de structures immergées assujetties à une onde de pression

Auteur(s) : Jean-François SIGRIST

Date de publication : 10 nov. 2022

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RÉSUMÉ

Modéliser le comportement et calculer la réponse de structures immergées assujetties à des explosions sous-marines est un enjeu de première importance en construction navale. Cet article est à destination d’élèves ingénieur en génie mécanique et calcul scientifique. Il présente une introduction à cette problématique, en présentant des notions spécifiques au secteur naval, comme des méthodes générales (simulations numériques avec approches temporelles ou spectrales), applicables à d’autres problématiques, telle la tenue de structures à des séismes, des explosions aériennes ou des chocs de manutention et de transport.

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ABSTRACT

Fluid-structure interactions- Dynamic behavior of structures subjected to the effects of underwater explosions

The numerical simulation of responses of immersed structures to the effects of underwater explosions is of primary importance in naval shipbuilding. The present paper aims at providing students and practicing engineers with the fundamental notions and numerical techniques available to such problems. The presentation is geared toward applications in the naval sector, but the methods exposed may also be employed in other sectors (e.g. civil engineering, space and aeronautics, ground transportation, etc.) in order to simulate the response of structure subjected to dynamics loads, such as generated by an outdoor/indoor explosion, a mechanical shock or a seism.

Auteur(s)

INTRODUCTION

On s’intéresse dans cet article à la modélisation du comportement de structures immergées et assujetties à des ondes de pression. Cette problématique intéresse en particulier la construction navale militaire lorsqu’il s’agit de démontrer la tenue de coques et d'équipements de navires aux effets d’une explosion sous-marine distante.

Cette problématique met en jeu des phénomènes de couplage fluide/structure qui peuvent être représentés au moyen de différents modèles, numériques ou analytiques, constituant un ensemble d’outils accessibles aux ingénieurs.

Cet article propose une introduction à cette problématique, en présentant les principales notions, modèles et méthodes permettant de décrire le chargement en pression subi par une structure immergée (coque du navire par exemple) ou le comportement d’une structure embarquée (équipement dans le navire par exemple) en réponse au mouvement imprimé à la structure par ce chargement.

L’exposé s’intéresse en particulier aux méthodes de calcul de la réponse dynamique d’une structure à un choc (représentant l’effet de l’explosion à l’intérieur du navire) ; il détaille les représentations possibles du choc (domaine temporel ou fréquentiel) et les approches numériques accessibles à l’ingénieur (temporelles ou spectrales). Cet aspect du problème est général et concerne d’autres situations rencontrées en génie mécanique, dans le secteur du spatial, du génie civil, des transports, etc. par exemple pour la tenue de structures à des chocs pyrotechniques ou de manutention, ainsi qu’aux effets de séismes ou d’explosions aériennes.

Le lecteur trouvera ces références dans la rubrique « Pour en savoir plus » associée à cet article. Une bibliographie supplémentaire et des liens vers des sites internet lui proposent des ressources utiles afin d’approfondir ses connaissances sur le sujet.

Un tableau des sigles et des notations utilisés est présenté en fin d'article.

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KEYWORDS

fluid-structure interaction   |   structural dynamics   |   underwater explosions   |   mechanical shocks

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bm5206


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5. Conclusion

L’analyse du comportement de structures immergées, assujetties aux effets d’une onde de pression, est un exemple de problème couplé fluide/structure, mettant en jeu différents phénomènes physiques. La simulation numérique de ce type d’interactions fluide/structure est accessible aux ingénieurs avec une palette d’outils (modèles analytiques, codes de calcul « expert » ou « généralistes », etc.) et de méthodes variées (approches couplées/découplées, statiques/dynamiques, temporelles/fréquentielles, etc.), demandant une certaine expertise technique.

En construction navale, le sujet revêt une importance significative pour des navires militaires et le présent article n’a évidemment abordé que des notions très générales, illustrant la complexité et la technicité de ce type de calculs. Dans ce secteur, la tenue de structures en matériaux composites fait en particulier l’objet de nombreuses études, académiques comme industrielles, leur usage tendant à se développer en construction navale.

Le sujet reste à certains égards assez générique puisqu’une large partie de la méthodologie (spectre de réponses, méthodes de calcul dans le domaine temporel et fréquentiel) est applicable à d’autres situations comme la tenue de structures aux effets de chocs pyrotechniques (rencontrés dans l’industrie spatiale par exemple), de séismes ou d’explosions aériennes (sur des gammes de fréquences différentes, cependant).

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - RAKOTOMALALA (Q.), KHOUN (L.), LEBLOND (C.), SIGRIST (J.F.) -   An advanced semi-analytical model for the study of naval shock problems.  -  Journal of Sound & Vibration, 511, p. 116317 (2021).

  • (2) - REID (W.D.) -   The Response of Surface Ship to Underwater Explosions.  -  Technical Report (DSTO-GD-0109) Defence Science and Technology Organisation (1996).

  • (3) - COSTANZO (F.A.) -   Underwater explosion phenomena and shock physics.  -  IMAC-XXVIII Jacksonville (2010).

  • (4) - BARRAS (G.), SOULI (M.), AQUELET (N.), COUTY (N.) -   Numerical simulation of underwater explosions using an ALE method : The pulsating bubble phenomena.  -  Ocean Engineering., 41, p. 53-66 (2012).

  • (5) - LEBLOND (C.) -   Modélisation de phénomènes fortement instationnaires en milieux couplés. Application au dimensionnement de structures immergées aux explosions sous-marines.  -  Thèse de Doctorat, université de Nantes (2007).

  • ...

1 Sites Internet

Warren D. REID, « The Response of Surface Ship to Underwater Explosions », Department of Defense/Science and Technology Organisation (DSTO), 1997.

https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA326738.pdf

Megan ECKSTEIN, « Navy conducts final blast in Ford full-ship shock trials », Defense News, 9 août 2021.

https://www.defensenews.com/naval/2021/08/09/navy-conducts-final-blast-in-ford-full-ship-shock-trials/

Vincent GROIZEIEAU, « Le nouveau porte-avions américain à l’épreuve des explosions sous-marines », 22 juin 2021.

https://www.meretmarine.com/fr/content/le-nouveau-porte-avions-americain-lepreuve-des-explosions-sous-marines

Brice LOUVET, « L’US Navy déclenche...

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