Article de référence | Réf : AM3685FOR v1

Caractéristiques
Thermique de l’injection des thermoplastiques - Code de calcul Cat-1D

Auteur(s) : Pierre MOUSSEAU, Alain SARDA, Rémi DETERRE

Date de publication : 10 janv. 2006

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Auteur(s)

  • Pierre MOUSSEAU : Maître de conférences à l’IUT de Nantes

  • Alain SARDA : Maître de conférences - Responsable du département Science et Génie des Matériaux à l’IUT de Nantes

  • Rémi DETERRE : Professeur des Universités - Directeur du laboratoire OPERP – IUT de Nantes

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INTRODUCTION

Cat-1D est un outil de simulation de problèmes thermiques monodimensionnels et transitoires. Il a été développé par Alain Sarda et Pierre Mousseau, enseignants-chercheurs en thermique à l’IUT de Nantes. L’objectif initial, qui a motivé la réalisation du code de calcul, était d’offrir aux étudiants en Sciences et Génie des Matériaux un outil de simulation permettant d’appréhender des phénomènes thermiques complexes à mettre en évidence expérimentalement.

La spécificité de Cat-1D réside dans son orientation matériaux, c’est-à-dire que les comportements thermiques des systèmes sont pilotés par les propriétés de la matière.

Cat-1D est évolutif par l’intégration de nouveaux phénomènes et de nouveaux modules spécifiques à tel ou tel procédé de mise en forme.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-am3685for


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1. Caractéristiques

Le code de calcul offre la possibilité de simuler le comportement thermique de systèmes physiques à condition que leurs modélisations s’inscrivent dans les restrictions suivantes :

  • thermique transitoire ;

  • problèmes à une dimension ;

  • géométrie cartésienne ;

  • domaine à 1, 2 ou 3 murs juxtaposés ;

  • matériaux identiques ou différents dans chacun des murs ;

  • conditions aux limites externes du domaine de type convective, densité de flux ou température ;

  • conditions aux limites internes du domaine de type résistance thermique de contact ;

  • durée des phénomènes quelconque ;

  • prise en compte des éventuels changement de phase des matériaux ;

  • module spécifique de simulation thermique des cycles d’injection avec calcul du retrait de la pièce.

Il est évident que l’utilisateur doit avoir une parfaite connaissance de ses matériaux pour traduire correctement les phénomènes thermiques (propriétés thermophysiques, enthalpie et températures de changement d’état, etc.).

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