Note publique d'information : La surveillance de santé structurale (SHM) a attiré beaucoup d'attention dans de nombreux
domaines tels que l'industrie civile, aéronautique, mécanique, etc., car il est important
de surveiller l'état de la structure afin d'éviter des défaillances structurelles
imprévues. Le processus d'identification des endommagements à quatre niveaux: existence,
localisation, sévérité et prédiction de l'évolution des endommagements peut être partiellement
réalisé si un propre indicateur est bien choisi. Il existe différents indicateurs
d'endommagements dont la gamme d'application de la fréquence s'étend de la réponse
vibratoire à basses fréquences aux régimes ultrasoniques dans la gamme méga hertz.Les
structures sandwich sont largement utilisées dans diverses applications d'ingénierie
en raison de son rapport rigidité / poids exceptionnellement élevé par rapport aux
structures monocoques. Dans ce travail, une structure sandwich a été étudiée et des
indicateurs basés sur la réponse vibratoire ont été conçus en utilisant ses caractéristiques
de directivité de propagation et d'amortissement relativement élevé de la structure.
Des investigations numériques sur différents scénarios d'endommagement (càd, différents
types d'endommagement et leurs combinaisons) et une discussion associée sur la plage
d'application ont d'abord été effectuées. La configuration expérimentale a été facilement
réalisée à l'aide d'un vibromètre laser à balayage Doppler (SLDV). L'endommagement
a été détecté avec succès par les indicateurs proposés.
Note publique d'information : Structural health monitoring (SHM) has attracted much attention in many engineering
fields like civil, aeronautic, mechanical industry, etc. since it is important to
monitor the healthy condition of the operational structure in order to avoid unpredicted
structural failure which may have severe consequences. The four-level damage identification
process: existence, localization, severity and prediction of damage evolution, can
be partly realized if a suitable indicator is chosen. It exists different damage indicators
whose application range of frequency spans from vibrational response at low frequencies
to the ultrasonic regimes in the mega hertz range.The sandwich structures are widely
used in various engineering applications due to its exceptionally high flexural stiffness-to-weight
ratio compared to monocoque structures. In this thesis a specified twin-wall sandwich
structure in polypropylene was studied and vibration-based indicators were designed
by taking use of its relative high damping and propagation directivity characteristics.
Numerical investigations on different damage scenarios (i.e., different types of defect
and their combinations) and an associated discussion on the range of application were
first carried out. Experimental configuration was easily realized with the help of
a scanning laser doppler vibrometer (SLDV). Defect was successfully detected by the
proposed indicators.