MétaCan
Menu
Back to cohort
Record W7037958855

Étude des paramètres d'injection des composites de fibres naturelles et de l'amélioration des performances mécaniques du matériau pour l'impression 3D

2021· other· fr· W7037958855 on OpenAlexfundno aff

Bibliographic record

VenueConstellation (Université du Québec à Chicoutimi) · 2021
Typeother
Languagefr
FieldMathematics
TopicMathematics Education and Pedagogy
Canadian institutionsnot available
FundersMitacsUniversité du Québec à Trois-Rivières
KeywordsThermoplastic compositesThermoformingThermoplastic polymer
DOInot available

Abstract

fetched live from OpenAlex

Cette thèse qui a pour titre « Étude des paramètres d'injection pour la fabrication des engrenages en composites et nano-composites de fibres naturelles et de l'amélioration des performances mécaniques et rhéologiques du matériau pour l'impression 3D » est la suite d’une série de recherches sur les composites à fibres de bois à base des polyoléfines comme matrice entamé il y a presque’ une décennie par les chercheurs de l’UQTR, Démagna, Koffi, Lotfi Toubal, et Kokta Bohuslav-Vacla. Ils ont réussi successivement à l’aide de plusieurs thèses de doctorat et de maîtrise à synthétiser d’une façon efficace les composites à fibres de bois, étudier leurs comportements mécaniques, thermomécaniques, rhéologiques et surtout tribologiques sans oublier les aspects comme l’endommagement et la recyclabilité. De plus, les travaux ont permis d'obtenir les pièces mécaniques comme des roues dentées en composites de fibres de bois avec des équipements limités de laboratoire. À la suite des résultats plus qu’encourageants obtenus dans les laboratoires, l’objectif de fabriquer les pièces comme cela se doit dans l’industrie impose l’utilisation de moulage par injection. Il devient de plus en plus évident avec la revue de littérature qu’utiliser la température du moule ou d’injection pour les thermoplastiques vierges et en particulier le PE pendant l’injection des composites de fibre de bois peut conduire à des pièces de propriétés médiocres. Les effets de la pression ou de la température sur le plastique et sur le bois sont différents. Aussi l'augmentation de la teneur en fibres de bois peut nécessiter par exemple, une augmentation ou une diminution de la pression ou de la température d'injection. Ainsi, l’un des objectifs de cette thèse est l'étude des paramètres d'injection sur la fabrication des éprouvettes (flexion, traction, Izod,) en composites de fibres de bois (fibres de bouleau) avec le HDPE. Trois paramètres d’injection qui sont la température d’injection, la pression d’injection et le temps de refroidissement ont été étudiés selon le plan expérimental L4 de Taguchi (3 facteurs à 2 niveaux chacun). Les niveaux de températures 180°C et 200°C, de pression 13500 Psi et 15000 Psi et le temps de refroidissement 15s et 45s ont été choisis après une revue de littérature sur les paramètres d’injection et une série d’essais de pré optimisation. Facteur le plus influent sur les échantillons de 10, 20, 40% et le second facteur influent pour les échantillons de 30%, la température d’injection est le paramètre le plus important qui a influencé sur l’énergie de rupture dans l’essai d’Izod. Le niveau de température 180°C est la température qui optimise plus l’énergie de rupture dans les essais d’ Izod. La température d’injection est dans la plupart des cas le second paramètre important dans les essais de flexion et de traction. Le niveau de température 200°C est la température qui optimise pour les échantillons de 10 et 20% de fibres et le niveau de température 180°C pour les échantillons de 30 et 40%. Il a été conclu que l’augmentation de la température de 180°C à 200°C affecte négativement les échantillons qui ont un taux de fibre très élevé et que, procéder avec une température un peu élevée voire la température du traitement de la résine vierge peut être bénéfique pour les échantillons à faible taux de fibre. Lorsque le taux de fibre augmente, il est préférable de diminuer la température. La pression d’injection est le paramètre qui influence le moins parmi les 3 paramètres étudiés sur les énergies de rupture dans les essais d’Izod, de flexion et de traction. Le niveau de pression 13500 Psi optimise l’énergie de rupture des échantillons de 30 et 40% de fibres et le niveau de pression 15000 Psi optimise l’énergie de rupture des échantillons de 10 et 20% de fibres. Le temps de refroidissement est le paramètre le plus important pour optimiser les propriétés mécaniques pour les essais de flexion et de traction et le niveau 15s est le niveau qui optimise le module de Young, la contrainte maximale ainsi que l’allongement à la rupture. Il est le second paramètre important pour maximiser l’énergie de rupture dans les essais Izod. Le niveau temps de refroidissement 15s est le niveau qui optimise l’énergie de rupture. Le temps de refroidissement a beaucoup influencé sur le processus de fabrication de l’ensemble des éprouvettes parce que les composites de cette étude ont des taux de cristallinité très élevés. Outre les tests de flexion, traction et Izod, les tests d’impact de puits de chute et de dureté ont été réalisés sur les échantillons des composites à fibre de bouleau. Il est constaté avec des tests d'impact de puits de chute que l'énergie absorbée par l'ensemble du spécimen n'est pas trop élevée et que dans tous les cas un rebond se produit. Il n’y a ni saturation, ni perforation. On constate également qu'il n'y a presque pas d’endommagement sur le polyéthylène vierge mais que tous les échantillons des composites sont fracturés. Les résultats des tests de dureté montrent que l'ajout de 10%, 20%, 30% et 40% de fibres au HDPE pur a augmenté la dureté de 50,6 (shore D) pour le pur à 73,6 (shore D) pour le 40% des fibres. La valeur de dureté la plus élevée de 74,6, atteinte avec une charge de fibres de 30%, soit une augmentation de 48,62%. L’autre objectif principal de cette thèse est l’exploration et la mise en oeuvre d'éprouvettes d'essai de traction fiables de composites de fibres naturelles avec le HDPE par impression 3D. Dans la revue de littérature, il est généralement connu d’une part que les matériaux pour FDM ou en général ME-AM (Extrusion de matériaux- Fabrication additive) étaient principalement limités au poly (acide lactique) (PLA) et à l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), en raison de leur facilité de mise en oeuvre à la fois en termes d'extrusion de filaments et de ME-AM. D’autre part, les polymères avec un haut degré de cristallinité (> 40%), tels que les plastiques semi-cristallins de base, à savoir le polyéthylène basse densité (LDPE), le LDPE linéaire, le polyéthylène haute densité (HDPE), le Polypropylène etc. et certains types de polyamide sont particulièrement difficiles à traiter au moyen de ME-AM ; et bien que ces matériaux possèdent des propriétés exceptionnelles et uniques, leur application dans ME-AM n'a pas encore été approfondie et étudiée dans la littérature. Enfin, le HDPE en particulier ne satisfait pas les exigences pour une fabrication sans défaut qui sont l'adhérence entre les brins de polymère extrudé, l'enchevêtrement du polymère déposé, et l'adhésion au lit d’impression, mais sans altérer le détachement. C'est assez problématique pour le HDPE qui n'adhère à rien et ne colle qu'au HDPE chaud. De plus, le problème de retrait et de déformation volumique des polymères lors de la solidification et notamment lors de la cristallisation des polymères représente un autre défi à surmonter pour le HDPE. En dépit de toutes ces constatations dans la littérature, les essais expérimentaux pour obtenir les échantillons de traction et l’impression des objets usuels ont été d’un grand succès. On peut ainsi dire que c’est pour la première fois, qu’il est possible d'imprimer un composite à fibres de bois avec le HDPE comme matrice par FDM sans rencontrer les problèmes de déformation massive et de formation de vide. En effet, les problèmes de retrait, de déformation et d'adhérence bien connus des FDM des polyoléfines en occurrence le HDPE ont été surmontés en mélangeant les fibres courtes de bois entre 10 et 30% en proportion massique avec le HDPE et en présence d’un agent de couplage en proportion de 3%. Les granules obtenus ont servi à imprimer des cubes pour mesurer la déformation et des éprouvettes de traction issues de ces cubes ont servi à obtenir les propriétés mécaniques de ces composites. A partir de cette étude, on a pu observer que la déformation du cube devient de plus en plus réduite lorsque le taux de fibre augmente dans le composite. Pour le HDPE+10wt% FB, on note encore une certaine déformation du cube, mais réduite par rapport au HDPE vierge. Le HDPE+20wt% FB et le HDPE+30wt% FB affiche respectivement une déformation de 1,8mm et 1,3mm soit une diminution de déformation de 73,53% et 80,88% par rapport au HDPE vierge. Cette diminution drastique de la déformation ne peut pas être attribuée à une diminution de degrés de cristallinité des composites puisque les degrés de cristallinité du HDPE et des composites mesurés par la DSC sont presque égaux. On note pour les composites de 10%, 20%, 30% respectivement une augmentation du module de Young de 26,9%, 31,11%, et 34,8% par rapport au HDPE vierge. À cause de l’anisotropie, les valeurs du module de Young, de la contrainte maximale et de l’allongement à la rupture pour les échantillons de 0° sont meilleurs que celles des échantillons de 90°. On peut aisément affirmer en conclusion que la variation des paramètres d’injection tels que la pression d’injection, la température d’injection et le temps de refroidissement lors de la fabrication des échantillons a grandement affecté leurs propriétés mécaniques telles le module de Young, la contrainte maximale, l’allongement à la rupture, l’énergie de rupture et la dureté. On peut aussi affirmer qu’il est enfin possible d'imprimer un composite à fibres de bois avec le HDPE comme matrice par FDM sans rencontrer les problèmes de déformation massive et de formation de vide.
\n
\nThis Thesis, whose topic is "Study of injection parameters for the manufacture of gears in composites and nano-composites of natural fibers and the improvement of the mechanical and rheological performances of the material for 3D printing" is a continuation of series of research on wood fiber composites based on polyolefins as a matrix started almost a decade ago by researchers Démagna Koffi, Lotfi Toubal, Kokta at UQTR. They successively succeeded with help of several doctoral and master's theses in synthesizing wood fiber composites, st

Fetched live from OpenAlex and de-inverted. Abstracts are not stored in this database: the inverted indexes are 8.6 GB of the frame’s 9.3 GB of text, and the host has 13 GB free.

How this classification was reachedexpand

Full frame distilled prediction

Teacher imitation

Not calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. Learned from the 10,348 direct Codex labels and 10,348 direct Gemma labels. Candidate is the union of thresholded teacher heads; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels or direct frontier model labels.

metaresearch head score (Codex)0.001
metaresearch head score (Gemma)0.001
Version: codex-gemma-dda1882f352aValidation status: machine_predicted_unvalidated
Candidate categoriesMeta-epidemiology (narrow), Science and technology studies, Insufficient payload (model declined to judge)
Consensus categoriesnone
DomainCandidate signal: none · Consensus signal: none
Study designCandidate signal: Observational · Consensus signal: none
GenreCandidate signal: Empirical · Consensus signal: Empirical
Teacher disagreement score0.363
Threshold uncertainty score1.000

Codex and Gemma teacher scores by category

CategoryCodexGemma
Metaresearch0.0010.001
Meta-epidemiology (narrow)0.0010.001
Meta-epidemiology (broad)0.0010.000
Bibliometrics0.0010.000
Science and technology studies0.0010.001
Scholarly communication0.0000.001
Open science0.0000.000
Research integrity0.0010.001
Insufficient payload (model declined to judge)0.1160.000

Machine scores (provisional)

The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.

Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.

Opus teacher head0.026
GPT teacher head0.271
Teacher spread0.245 · how far apart the two teachers sit on this one work
Validation statusscore_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from it

Classification

machine, unvalidated

Machine predicted; a candidate call from one teacher head, not a consensus.

Study designObservational
Domainnot available
GenreEmpirical

How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".

Quick stats

Citations0
Published2021
Admission routes1
Has abstractyes

Explore more

Same venueConstellation (Université du Québec à Chicoutimi)Same topicMathematics Education and PedagogyFrench-language works237,207