![]() La déformation mécanique et la puissance électrique produites par ce transducteur soumis à une charge mécanique cyclique ont été évaluées par l'utilisation de la méthode des éléments finis. Ce transducteur a l'avantage de surmonter le problème des fissures produisant dans les transducteurs piézoélectriques classiques généralement à base de céramique PZT. Le dernier s'intéresse au transducteur de type pont à base du composite PU-PZT. Ce modèle analytique est validé par une série de tests assurée par le banc d’essai. ![]() Pour cela, un modèle analytique est mis en place afin de déterminer finement le comportement électromécanique de ces composites. Le troisième concerne la modélisation des propriétés électromécaniques des composites PU-PZT. Ce résultat montre le potentiel de ces composites d'assurer l'autonomie des systèmes micro-électromécaniques (MEMS). En effet, les composites PU-PZT polarisés présentent une densité de puissance maximale de 164 µW/m^2, soumis à la déformation sinusoïdale transversale d'amplitude de 1,5% à la fréquence de 4 Hz et au champ statique nul. Le deuxième s'intéresse à l'étude des propriétés électromécaniques des composites PU-PZT non-polarisés et polarisés. Le premier s'intéresse à la caractérisation électrique des composites PU-PZT, réalisés au laboratoire à partir d'une matrice du polyuréthane (PU) et de poudre de la céramique PZT, afin d’évaluer leurs paramètres intrinsèques. Les travaux présentés dans ce manuscrit sont divers. L’objectif de cette thèse concerne l’amélioration du rendement de conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique au moyen de polymères électrostrictifs, afin d’augmenter les capacités des systèmes auto-alimentés. Ils présentent des propriétés intéressantes telles qu'ils sont légers, peu coûteux et pliables. ![]() Actuellement, ces matériaux sont progressivement remplacés par les polymères électro-actifs (PEA) dans plusieurs secteurs d'activité comme l'automobile et l'aéronautique. Ces matériaux employés sont souvent rigides voire dangereux pour la santé. ![]() La technologie classique de conversion repose sur les matériaux piézoélectriques. C’est une conversion à petite échelle, les puissances produites étant suffisantes pour alimenter des dispositifs à basse consommation. L’énergie récupérée est gratuite et peut être convertie en électricité. Le fait de rendre les objets autonomes du point de vue énergétique représente l'un des grands défis pour les acteurs industriels et scientifiques. ![]()
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