Numéro
Rev. Phys. Appl. (Paris)
Volume 18, Numéro 1, janvier 1983
Page(s) 9 - 18
DOI https://doi.org/10.1051/rphysap:019830018010900
Rev. Phys. Appl. (Paris) 18, 9-18 (1983)
DOI: 10.1051/rphysap:019830018010900

Etude de la dispersion de vitesse d'une onde ultrasonore dans un composite stratifié

C. Gazanhes1, J.P. Hérault1, M. Miane1, H. Saul1 et A. Ben Chaala2

1  Equipe Ultrasons, Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique du C.N.R.S., 31, chemin Joseph Aiguier, B.P. 71, 13277 Marseille Cedex 9, France
2  Centre des Sciences et de la Technologie Nucléaire, O.N.R.S., Bd. Frantz Fanon, B.P. 1017, Alger Gare, Algérie


Abstract
The dispersion of ultrasonic waves by laminated composites is studied by investigating the propagation parallel to the layers of a two constituents aluminium-epoxy composite material, in the frequency range 0.1-2.5 MHz. Two modes of propagation, with different propagation velocity, were observed. The slow velocity propagation mode has a finite propagation velocity for ω → 0. The high velocity propagation mode has an infinite propagation velocity for some cut-off frequency, value of which is determinated by the thickness and the nature of the layers. The comparison and discussion of the experimental data with the prediction from three theoretical models are presented.


Résumé
On étudie la dispersion de vitesse d'une onde ultrasonore se propageant parallèlement aux couches d'un milieu stratifié à deux composants (aluminium-résine époxyde) dans la gamme de fréquences 0,1-2,5 MHz. On a mis en évidence deux modes de propagation : un mode lent ne possédant pas de fréquence de coupure, et un mode rapide possédant une fréquence de coupure qui dépend de l'épaisseur et de la nature des couches. On compare les résultats expérimentaux à trois modèles théoriques dont on évalue les domaines de validité.

PACS
6265 - Acoustic properties of solids.

Key words
aluminium -- laminates -- ultrasonic dispersion -- Al epoxy composite material -- ultrasonic propagation -- dispersion -- ultrasonic waves -- laminated composites -- propagation