Fatigue – Durée de vie
Nous réalisons des évaluations en fatigue, à partir de simulations, méthodes analytiques ou de résultats d’essai, afin d’évaluer la durée de vie des structures soumises à des chargements cycliques complexes.
Nos services intègrent la définition des spectres de mission, des méthodologies les plus adaptées couvrant la fatigue vibratoire (HCF) et oligocyclique (LCF). Nous définissons également les paramètres des courbes de fatigue, les niveaux de risque associés et leurs coefficients de sécurité. L’effet de la contrainte moyenne est aussi pris en compte avec des méthodes de correction telle que Goodman.
Les analyses permettent de déterminer les durées de vie, en tenant compte du matériau et des facteurs influents tels que la rugosité, les contraintes résiduelles ou le sens de fibrage.
Pour les chargements complexes, nous mettons en œuvre des critères de fatigue multiaxiaux, tels que le critère de Dang Van, en nous appuyant sur des outils de post-traitement internes.


Tolérance aux dommages
Nous réalisons des calculs de tolérance aux dommages visant à garantir la sécurité et la continuité opérationnelle des structures en présence de dommages (rayures, impacts, corrosion).
Ces approches permettent d’anticiper l’évolution des dommages et de définir des stratégies de surveillance, d’inspection et de maintenance adaptées.
Nos analyses portent sur l’influence de défauts tels que les rayures, les impacts, la corrosion pour les matériaux métalliques ou les délaminages pour les matériaux composites. Pour les assemblages boulonnés, la perte de serrage est également étudiée.
L’ensemble de ces analyses permet de définir la récurrence des tâches de maintenance, résultant du calcul des intervalles d’inspection.
Calcul des assemblages
Nous réalisons le dimensionnement et la justification d’assemblages boulonnés, rivetés ou mécano-soudés.
Nos calculs prennent en compte l’ensemble des mécanismes physiques observés dans les assemblages tels que les efforts extérieurs, les précharges, le glissement et le décollement, le matage, ainsi que les aspects de fatigue.
Pour les structures mécano-soudées, lorsque l’analyse repose sur des modèles éléments finis, nous mettons en œuvre des méthodes de linéarisation de contraintes avec des approches reconnues telles que la Peak Stress Method (PSM) ou la Hot Spot Method (HSM).
Lorsque l’analyse est conduite de manière analytique, les contraintes dans les assemblages soudés sont évaluées à partir des formulations normatives des Eurocodes.


Calcul des matériaux composites
MX Engineering dispose d’une expertise dédiée au dimensionnement des structures mécaniques en composite, s’appuyant sur la théorie des stratifiés (empilements et orientations des plis) avec une maîtrise approfondie de l’anisotropie de ces matériaux.
La tenue des plis élémentaires et des empilements est évaluée à l’aide de critères de rupture tels que Tsai-Hill et Tsai-Wu, permettant d’identifier les modes de rupture critiques et de vérifier les marges de sécurité.
Cette démarche permet d’anticiper les modes d'endommagement ou de propagation de défauts et d’orienter les choix de conception (séquence de plis, orientations, renforts locaux).

Résistance statique
Nous réalisons des analyses afin de vérifier la tenue statique des structures à partir de simulations numériques ou de méthodes analytiques adaptées.
Lorsque cela est nécessaire, nous intégrons directement dans les modèles numériques des lois de comportement élasto-plastiques, permettant de représenter la non-linéarité matériau.
Des méthodes analytiques de correction des contraintes sont également mises en œuvre afin d’estimer les contraintes locales élasto-plastiques à partir de résultats linéaires.
Selon le cas de charge considéré, la non-plastification et/ou la non-ruine de la structure doivent être démontrées avec des marges statiques positives.
