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L'utilisation intensive des matériaux composites dans divers domaines de l'industrie suscite chez les ingénieurs et chercheurs une conquête continue des techniques d'élaboration plus performantes afin d'améliorer les caractéristiques mécaniques de ces matériaux. L'objectif étant de mettre au point des structures qui garantissent une sécurité optimale des utilisateurs en cas d'accidents par exemple. Dans le cadre de ce travail, il est question de déterminer un modèle théorique de calcul de la contrainte à rupture des matériaux composites soumis à des gradients de températures. Le modèle que nous proposons dans cette étude tient compte tout d'abord du modèle évolutif du module d'élasticité en fonction de la température établi par Lemanle et al puis du modèle évolutif du facteur d'intensité des contraintes critique en fonction de la température découlant des lois de la rupture et enfin avec ces deux modèles préétablis, nous obtenons alors un modèle thermomécanique de la contrainte à rupture des matériaux composites . Une application de ce modèle au composite carbone-époxyde nous a donné des résultats satisfaisants suite à une comparaison aux résultats expérimentaux.
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