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OSIRHYS IV - Qualification des codes pour la prédiction du comportement mécanique des structures composites des réservoirs embarqués de stockage à 700 bars de l'hydrogène

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  • معلومة اضافية
    • Contributors:
      CEA Le Ripault (CEA Le Ripault); Direction des Applications Militaires (DAM); Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA); SAMTECH France; Laboratoire SYstèmes et Matériaux pour la MEcatronique (SYMME); Université Savoie Mont Blanc (USMB Université de Savoie Université de Chambéry ); Centre des Matériaux (MAT); Mines Paris - PSL (École nationale supérieure des mines de Paris); Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); Institut Pprime UPR 3346 (PPrime Poitiers ); Université de Poitiers = University of Poitiers (UP)-École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique Poitiers (ISAE-ENSMA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS); AMAC
    • بيانات النشر:
      CCSD
    • الموضوع:
      2011
    • Collection:
      Université Savoie Mont Blanc: HAL
    • الموضوع:
    • نبذة مختصرة :
      International audience ; Le stockage de l'hydrogène reste un point clé pour le déploiement à grande échelle des applications piles à combustible. Pour le moment, le stockage d'hydrogène gazeux à haute pression dans des réservoirs de type IV reste la meilleure technologie. Mais il est nécessaire d'atteindre une réduction significative des coûts de ces systèmes de stockage. Une optimisation de la structure composite par des simulations numériques est nécessaire. Le but du projet OSIRHYS IV est de développer et valider des méthodes et modèles pour l'optimisation et le design de réservoir haute pression avec connaissance de niveaux d'incertitudes. Les premières simulations d'éclatement ont été effectuées et les résultats de calculs en statique linéaire ont été comparés aux données expérimentales. Les comparaisons portent sur les masses des composants, la pression et le mode d'éclatement et des déplacements locaux. Les résultats montrent que l'analyse en statique linéaire utilisant des modèles 3D et axisymétriques peut déjà prédire avec une précision raisonnable le comportement radial du réservoir dans le cas d'un éclatement sain. Néanmoins, l'amélioration des modèles est nécessaire pour atteindre de meilleures performances. Cela passe par la connaissance des matériaux, de la géométrie du réservoir et des lois de comportements.
    • الدخول الالكتروني :
      https://hal.science/hal-00598114
      https://hal.science/hal-00598114v1/document
      https://hal.science/hal-00598114v1/file/137.pdf
    • Rights:
      info:eu-repo/semantics/OpenAccess
    • الرقم المعرف:
      edsbas.57092CEC