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Titre : SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une[...] Date : Page : 1/5 SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une plaque en flexion 3 points avec 3 trous Résumé Ce test a pour but de valider le trajet de propagation de fissure avec X-FEM en 2D, dans le cadre de l élasticité linéaire. Ce test met en jeu une plaque rectangulaire comportant trois trous avec une fissure débouchante, et soumise à une flexion 3 points. Une modélisation est considérée : modélisation A : méthode maillage Les valeurs données par la méthode maillage constituent les valeurs de référence (tests de non régression).

Titre : SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une[...] Date : Page : 2/5 1 Problème de référence 1.1 Géométrie La géométrie, les dimensions et les matériaux sont pris identiques à ceux de Bittencourt et el. [1] et Ventura et al. [2]. La structure 2D est une plaque rectangulaire ( 20 mm 8 mm ) avec 3 trous, comportant une fissure débouchante (Figure 1.1-1). La longueur de la fissure initiale est a=1,5mm. Les nœuds notés P1, P2 et P3 sur la Figure 1.1-1 servent à imposer les conditions aux limites, qui sont explicitées au paragraphe [ 1.3]. Figure 1.1-1: géométrie de la plaque fissurée 1.2 Propriétés du matériau Module d'young : E=205000MPa Coefficient de Poisson : =0,3 1.3 Conditions aux limites et chargements Afin de bloquer les modes rigides, on bloque les déplacements des nœuds P1 et P2 comme suit : DY P1 = DY P2 =0 ; DX P1 =0. Afin de simuler la propagation en fatigue, on applique une force nodale unitaire en P3 : FY = 1. Un cycle de chargement correspondra à : chargement nul chargement max chargement nul. On simule 35 pas de propagation. À chaque pas de propagation, la fissure avance d'une longueur imposée valant 0,1 m. 1.4 Solution de référence

Titre : SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une[...] Date : Page : 3/5 Compte-tenu du manque de précision des schémas de l'article [1], on ne peut pas en déduire de valeurs numériques précises. On se contente de vérifier que les trajets de fissuration ont la même allure (voir 2.3). Pour le test, on utilise comme référence les valeurs des facteurs d intensité de contrainte K I et K II calculés par la modélisation A en fin de propagation : K ref I =1,142045 MPa.mm 0,5 K ref II = 0,057097MPa.mm 0,5 1.5 Références bibliographiques [1] T.N. Bittencourt, P.A. Wawrzynek, A.R. Ingraffea, J.L. Sousa, Quasi-automatic simulation of crack propagation for 2D LEFM problems, Engineering Fracture Mechanics, vol. 55, pp. 321 334, 1996 [2] G. Ventura, J.X. Xu, T. Belytschko, A vector level set method and new discontinuity approximations for crack growth by EFG, International Journal for Numerical Methods in Engineering, vol. 54, pp. 923 944, 2002

Titre : SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une[...] Date : Page : 4/5 2 Modélisation A : Méthode maillage Dans cette modélisation, la méthode MAILLAGE de l'opérateur PROPA_FISS est utilisée pour la propagation de fissure. 2.1 Caractéristiques du maillage La structure est modélisée par 7551 TRIA3. La fissure n est pas maillée. Figure 2.1-1: maillage de la structure La taille des mailles dans la zone raffinée est d'environ 0,05 mm. 2.2 Grandeurs testées et résultats On teste la valeur des facteurs d intensité de contraintes K I et K II après le dernier pas de propagation, données par CALC_G. Les couronnes d'intégration sont R_INF = 0,1 mm et R_SUP = 0,2 mm. K I K II Identification Type de référence Valeur de référence Tolérance 'NON_REGRESSION' 1,142045 0,01% 'NON_REGRESSION' 0,000000 0,01% 2.3 Résultats complémentaires On compare les trajets de fissuration entre ceux issus de [1] et celui obtenu par Code_Aster. Remarque : le centre du repère n'est pas le même entre [1] et celui du calcul. Pour retrouver le repère défini dans [1], il convient de procéder à une translation d'un vecteur (-10 ; -4) des résultats de Code_Aster. Pour des raisons de clarté, les trajets de fissure sont représentés dans le même repère sur la Figure 2.3-1.

Titre : SSLP322 - Propagation d'une fissure X-FEM dans une[...] Date : Page : 5/5 Figure 2.3-1: Comparaison des trajets de fissuration 3 Synthèse des résultat L'objectif du test est atteint.