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1 - GÉNÉRALITÉS

2 - ÉQUATIONS À RÉSOUDRE

3 - FORMULATION VOLUMIQUE OU DE TYPE MEMBRANE

4 - DISCRÉTISATION NUMÉRIQUE ET RÉSOLUTION

5 - IDENTIFICATION DES PARAMÈTRES DES LOIS DE COMPORTEMENT

6 - APPLICATION À LA SIMULATION DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS

7 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : AM3705 v1

Conclusion
Simulation numérique des procédés de soufflage

Auteur(s) : Michel BELLET, Bernard MONASSE, Jean-François AGASSANT

Date de publication : 10 juil. 2002

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Auteur(s)

  • Michel BELLET : Maître de recherche, École des mines de Paris Centre de mise en forme des matériaux (Cemef)

  • Bernard MONASSE : Maître de recherche, École des mines de Paris Centre de mise en forme des matériaux (Cemef)

  • Jean-François AGASSANT : Professeur, École des mines de Paris Centre de mise en forme des matériaux (Cemef)

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INTRODUCTION

Les procédés de soufflage et de thermoformage des polymères connaissent un développement extrêmement important lié notamment à l’emballage alimentaire (bouteilles, blisters, pots de yaourts) ou non alimentaire (flaconnage, produits d’entretien, parfum), à l’industrie automobile (réservoirs…).

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am3705


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7. Conclusion

La simulation numérique apparaît donc comme un outil efficace pour optimiser les conditions de formage afin d’obtenir un produit dont l’épaisseur soit la plus régulière possible (ou la plus conforme au cahier des charges).

Les problèmes délicats se situent à plusieurs niveaux :

  • la connaissance des conditions initiales (distribution initiale d’épaisseur de la feuille et de la paraison, distribution de température). Cela requiert d’intégrer dans la modélisation les opérations antérieures de chauffage et d’extrusion (avec le problème de la prévision du gonflement de la paraison en sortie de filière) ;

  • la définition de lois de comportement appropriées et la détermination de leurs coefficients.

À terme la modélisation devrait permettre d’aller plus loin, et ce, dans au moins deux directions :

  • optimiser la distribution initiale de température et d’épaisseur de la feuille, de la paraison, de la préforme ;

  • optimiser les propriétés de l’objet fabriqué mais cela requiert d’établir les relations subtiles entre les paramètres de mise en œuvre, la structure et (ou) l’orientation de la matière et les propriétés.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - G'SELL (C.), JONAS (J.J.) -   Determination of the plastic behavior of solid polymers at constant true strain rate.  -  J. Mater. Sci., 14, p. 583-591 (1979).

  • (2) - GORLIER (E.) -   Caractérisation rhéologique et structurale d'un PET. Application au procédé de biétirage soufflage de bouteilles.  -  Thèses de Doctorat, École des Mines de Paris (2001).

  • (3) - BELLET (M.) -   Modélisation numérique du formage superplastique de tôles.  -  Thèse de Doctorat, École des Mines de Paris (1988).

  • (4) - BELLET (M.), MASSONI (E.), CHENOT (J.L.) -   Numerical simulation of thin sheet forming processes by the finite element method.  -  Eng. Comput., 7, p. 21-32 (1990).

  • (5) - WARBY (M.K.), WHITEMAN (J.R.) -   Finite element model of viscoelastic membrane deformation.  -  Comp. Meth. Appl. Mech. Eng., 68, p. 33-54 (1988).

  • (6)...

1 À lire également dans nos bases

JAMMET (J.-C.) - Thermoformage. - [AM 3 660] Traité Plastiques et Composites (1998).

DENIS (G.) - Extrusion-soufflage et injection-soufflage avec ou sans biétirage. - [A 3 700_2_1989] Archives Matériaux (1989).

COGNARD (P.) - Machines d'emballage – Liquides en bouteille. - [AG 6 600] Traité Logistique (2005).

DUVAL (C.) - Polyproprylènes (PP). - [AM 3 320] Traité Plastiques et Composites (2004).

HRUSKA (V.), GUESNET (P.), SALIN (C.), COUCHOUD (J.-J.) - Poly(chlorure de vinyle). - [AM 3 325] Traité Plastiques et Composites (2007).

KOOPMANS (R.) - Défauts d'extrusion. - [AM 3 657] Traité Plastiques et Composites (2002).

QUENTIN (J.-P.) - PET ou polyéthylènetéréphtalate. - [J 6 488] Traité Opérations unitaires. Génie de la réaction chimique (2004).

...

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