
يركز هذا المقياس على المواد المركبة: تعريفها، تاريخها، استخداماتها، وتصنيعها.
المعرفة المسبقة المُوصى بها:
تتطلب هذا المقياس معرفةً أساسيةً بحساب المصفوفات، والمرونة، وميكانيكا الكسر، ومتانة المواد، والهياكل الميكانيكية.
الفصل الأول : مقدمة عامة
(Introduction générale)
تعريف وتاريخ المواد المركبة.
• تطور المواد المركبة.
• الاهتمامات والتطبيقات في مجالات مختلفة:
- الطيران (هياكل الطائرات، الأجنحة).
- السيارات (الأجزاء الهيكلية، هياكل السيارات).
- الهندسة المدنية (الخرسانة المسلحة بالألياف، الهياكل البحرية).
- الرياضة والطب الحيوي (الأطراف الصناعية، مضارب التنس، الدراجات الهوائية)
التاني: المواد المركبة مكوناتها و انواعها
أ. مكونات المادة المركبة
• التعزيزات: ألياف زجاجية، ألياف كربونية، ألياف أراميد، ألياف طبيعية.
• المصفوفات: بوليمرات (مواد صلبة بالحرارة، لدائن حرارية)، معادن، سيراميك.
• واجهات الألياف/المصفوفات ودور الالتصاق.
ب. أنواع المواد المركبة
• مركبات مصفوفة بوليمرية (PMCs).
• مركبات مصفوفة معدنية (MMCs).
• مركبات مصفوفة سيراميكية (CMCs).
• هجينة.
ج. أنواع أخرى
• مواد مركبة
• مواد متعددة المواد
• ألواح ساندويتش
• مواد ذكية ومتكيّفة
• مواد نانوية
• السلوك الميكانيكي والكسر
الفصل الثالث : خصائص المواد المركبة
• الخواص الميكانيكية: القوة، الصلابة، الخفة.
• الخواص الحرارية والكهربائية.
• المقارنة مع المواد التقليدية (المعادن، البوليمرات التقليدية)
الفصل الرابع : طرق التصنيع
(Procédés de fabrication
التصفيح اليدوي، القولبة بالتفريغ.
• البثق، لف الخيوط.
• القولبة بالحقن، الصب، الطباعة ثلاثية الأبعاد.
• التقنيات الصناعية الحديثة.
الفصل الخامس : اختيار المواد المركبة
اختيار المواد
• خصائص الأداء
• ملاءمة المادة للوظيفة
• ملاءمة المادة للعملية
• التصنيع الإضافي
• اختيار متعدد المعايير
• الاختيار بين سبائك الألومنيوم والمركبات العضوية
• تقوية وإصلاح الهياكل التالفة
طريقة التقييم:
الامتحان: 100٪.
المراجع
Références :
1. Kittel C., « Physique de l’état solide », Dunod, 1998.
2. Boch P., « Matériaux et processus céramiques », Hermès Science Publications, 2001.
3. Haussonne J.-M. et al., « Céramiques et verres, Principes et techniques d’élaboration »,
Traité des Matériaux, vol 16, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2005.
4. Cornet A.et Deville J.P, « Physique et Ingénierie des surfaces », Monographie de
Matériologie, EDP Sciences, 1998
5. Gourgues-Lorenzon A. F. et Naze L., Matériaux pour l’ingénieur, comportement,
endommagement et rupture par fatigue 2008.
6. Jefferson Andrew, J. Arumugam, V., Saravanakumar, K., Dhakal, H.N. and Santulli, C.,
2015. Compression after impact strength of repaired GFRP composite laminates under
repeated impact loading. Composite Structures, 133: 911-920.
7. Aggelopoulos, E.S., Righiniotis, T.D. and Chryssanthopoulos, M.K., 2014. Composite
patch repair of steel plates with fatigue cracks growing in the thickness direction.
Composite Structures, 108:729-73
- Teacher: Abdesselam MEKHERMECHE