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    Development of a numerical modelling and experimental methodology in the chip formation mechanism : Application to the orthogonal cutting of Ti6Al4V alloy.

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    Le travail effectué dans cette thèse propose une approche numérique et expérimentale de la modélisation de l’usinage de l’alliage Ti-6Al-4V. La modélisation proposée porte en particulier sur la détermination des paramètres d’une loi de type Johnson-Cook modifiée (MJC) avec la prise en compte du phénomène d’adoucissement. Dans un premier temps une étude paramétrique de la sensibilité du modèle de lois de comportement proposé est réalisée. Elle a permis d’identifier les paramètres optimaux permettant de limiter les écarts du modèle numérique par rapport aux résultats expérimentaux obtenus en coupe orthogonale en termes de morphologie de copeau et de niveau d’efforts de coupe.Le volet expérimental proposé lors de ces travaux a permis une analyse détaillée de la cinématique du process de génération de copeau dans le cadre de la coupe orthogonale sur un banc expérimental multi-instrumenté dédié (platine dynamométrique et caméra rapide). Une analyse basée sur une mesure des efforts de coupe et un suivi par camera rapide de la génération du copeau a été réalisé pour une large gamme de conditions de coupe. Ces essais ont permis de mettre en évidence les différentes corrélations entre les paramètres opératoires et les géométries de copeau générées (phénomène de segmentation). Les analyses réalisées ont permis un recalage des paramètres de la loi de comportement MJC proposée.Le volet numérique, basé sur une modélisation par éléments finis, a été validé par confrontation à des résultats expérimentaux, en termes de géométrie de copeau, d’efforts de coupe et d’autres caractéristiques, pour différentes configurations de coupe simulées.Les simulations et les validations expérimentales réalisées ont permis de couvrir un large domaine de conditions de coupe incluant celles utilisées en environnement industriel. Les résultats obtenus permettent d’envisager une extension du modèle 2D au domaine 3D pour l’étude de l’usinage dans le cadre de configurations de coupe plus complexes (coupe oblique par exemple). Cette approche permettra de se rapprocher au mieux des conditions thermomécaniques générés lors de procédé réels d’usinage 3D tels que le perçage, tournage ou fraisage.Mots-clés : coupe orthogonale, usinage, modélisation FE, formation de copeaux, segmentation de copeaux, forces d'usinage, Ti6Al4V.This thesis concerns a numerical and experimental approach for investigating the material removal of the titanium alloy Ti-6Al-4V by machining. As a result, it attempts to address a highly complicated problem on a macro-scale level where the thermo-mechanical elements involved during the alloy cutting evolves rapidly with the chip formation mechanism and related characteristics.Different important aspects of machining have been addressed, especially the segmented chip formation process, while considering the numerical modelling approach. Since, the accuracy of the numerical machining simulations primarily depends on the choice of adapted constitutive material behaviour model and parameters. The cutting process was modelled using finite element in the first section of the thesis, where the influence of the material parameters associated to a modified Johnson-Cook material model and thermal properties are studied based on chip segmentation analysis.The experimental part of this study has been targeted towards a more exact knowledge on the kinetics of the chip formation process during cutting process. Thus the second section of the thesis addresses the experiments are performed on an specialized instrumented cutting bench, which allowed cutting force measurement and chip geometry analysis during the orthogonal cutting process within a wide range of cutting speed and feed configuration. Based on these experimental insights it was possible to examine the influence of different cutting conditions on characteristics of chip morphology and forces evolution.The constructed FE model's resilience and predictive capability were demonstrated by numerical/experimental comparisons of chip morphology, machining forces and other machining characteristics. Finally, the findings of this study allowed for a thorough examination of material removal mechanisms, particularly in the case of speeds that are used in industrial applications for the Ti6Al4V alloys.Keywords : orthogonal cutting, machining, FE modelling, chip formation, chip segmentation, machining forces, Ti6Al4V

    Développement d'une modélisation numérique et d'une méthodologie expérimentale dans le mécanisme de formation des copeaux : Application à la coupe orthogonale de l'alliage Ti6Al4V.

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    This thesis concerns a numerical and experimental approach for investigating the material removal of the titanium alloy Ti-6Al-4V by machining. As a result, it attempts to address a highly complicated problem on a macro-scale level where the thermo-mechanical elements involved during the alloy cutting evolves rapidly with the chip formation mechanism and related characteristics.Different important aspects of machining have been addressed, especially the segmented chip formation process, while considering the numerical modelling approach. Since, the accuracy of the numerical machining simulations primarily depends on the choice of adapted constitutive material behaviour model and parameters. The cutting process was modelled using finite element in the first section of the thesis, where the influence of the material parameters associated to a modified Johnson-Cook material model and thermal properties are studied based on chip segmentation analysis.The experimental part of this study has been targeted towards a more exact knowledge on the kinetics of the chip formation process during cutting process. Thus the second section of the thesis addresses the experiments are performed on an specialized instrumented cutting bench, which allowed cutting force measurement and chip geometry analysis during the orthogonal cutting process within a wide range of cutting speed and feed configuration. Based on these experimental insights it was possible to examine the influence of different cutting conditions on characteristics of chip morphology and forces evolution.The constructed FE model's resilience and predictive capability were demonstrated by numerical/experimental comparisons of chip morphology, machining forces and other machining characteristics. Finally, the findings of this study allowed for a thorough examination of material removal mechanisms, particularly in the case of speeds that are used in industrial applications for the Ti6Al4V alloys.Keywords : orthogonal cutting, machining, FE modelling, chip formation, chip segmentation, machining forces, Ti6Al4V.Le travail effectué dans cette thèse propose une approche numérique et expérimentale de la modélisation de l’usinage de l’alliage Ti-6Al-4V. La modélisation proposée porte en particulier sur la détermination des paramètres d’une loi de type Johnson-Cook modifiée (MJC) avec la prise en compte du phénomène d’adoucissement. Dans un premier temps une étude paramétrique de la sensibilité du modèle de lois de comportement proposé est réalisée. Elle a permis d’identifier les paramètres optimaux permettant de limiter les écarts du modèle numérique par rapport aux résultats expérimentaux obtenus en coupe orthogonale en termes de morphologie de copeau et de niveau d’efforts de coupe.Le volet expérimental proposé lors de ces travaux a permis une analyse détaillée de la cinématique du process de génération de copeau dans le cadre de la coupe orthogonale sur un banc expérimental multi-instrumenté dédié (platine dynamométrique et caméra rapide). Une analyse basée sur une mesure des efforts de coupe et un suivi par camera rapide de la génération du copeau a été réalisé pour une large gamme de conditions de coupe. Ces essais ont permis de mettre en évidence les différentes corrélations entre les paramètres opératoires et les géométries de copeau générées (phénomène de segmentation). Les analyses réalisées ont permis un recalage des paramètres de la loi de comportement MJC proposée.Le volet numérique, basé sur une modélisation par éléments finis, a été validé par confrontation à des résultats expérimentaux, en termes de géométrie de copeau, d’efforts de coupe et d’autres caractéristiques, pour différentes configurations de coupe simulées.Les simulations et les validations expérimentales réalisées ont permis de couvrir un large domaine de conditions de coupe incluant celles utilisées en environnement industriel. Les résultats obtenus permettent d’envisager une extension du modèle 2D au domaine 3D pour l’étude de l’usinage dans le cadre de configurations de coupe plus complexes (coupe oblique par exemple). Cette approche permettra de se rapprocher au mieux des conditions thermomécaniques générés lors de procédé réels d’usinage 3D tels que le perçage, tournage ou fraisage.Mots-clés : coupe orthogonale, usinage, modélisation FE, formation de copeaux, segmentation de copeaux, forces d'usinage, Ti6Al4V

    Développement d'une modélisation numérique et d'une méthodologie expérimentale dans le mécanisme de formation des copeaux : Application à la coupe orthogonale de l'alliage Ti6Al4V.

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    This thesis concerns a numerical and experimental approach for investigating the material removal of the titanium alloy Ti-6Al-4V by machining. As a result, it attempts to address a highly complicated problem on a macro-scale level where the thermo-mechanical elements involved during the alloy cutting evolves rapidly with the chip formation mechanism and related characteristics.Different important aspects of machining have been addressed, especially the segmented chip formation process, while considering the numerical modelling approach. Since, the accuracy of the numerical machining simulations primarily depends on the choice of adapted constitutive material behaviour model and parameters. The cutting process was modelled using finite element in the first section of the thesis, where the influence of the material parameters associated to a modified Johnson-Cook material model and thermal properties are studied based on chip segmentation analysis.The experimental part of this study has been targeted towards a more exact knowledge on the kinetics of the chip formation process during cutting process. Thus the second section of the thesis addresses the experiments are performed on an specialized instrumented cutting bench, which allowed cutting force measurement and chip geometry analysis during the orthogonal cutting process within a wide range of cutting speed and feed configuration. Based on these experimental insights it was possible to examine the influence of different cutting conditions on characteristics of chip morphology and forces evolution.The constructed FE model's resilience and predictive capability were demonstrated by numerical/experimental comparisons of chip morphology, machining forces and other machining characteristics. Finally, the findings of this study allowed for a thorough examination of material removal mechanisms, particularly in the case of speeds that are used in industrial applications for the Ti6Al4V alloys.Keywords : orthogonal cutting, machining, FE modelling, chip formation, chip segmentation, machining forces, Ti6Al4V.Le travail effectué dans cette thèse propose une approche numérique et expérimentale de la modélisation de l’usinage de l’alliage Ti-6Al-4V. La modélisation proposée porte en particulier sur la détermination des paramètres d’une loi de type Johnson-Cook modifiée (MJC) avec la prise en compte du phénomène d’adoucissement. Dans un premier temps une étude paramétrique de la sensibilité du modèle de lois de comportement proposé est réalisée. Elle a permis d’identifier les paramètres optimaux permettant de limiter les écarts du modèle numérique par rapport aux résultats expérimentaux obtenus en coupe orthogonale en termes de morphologie de copeau et de niveau d’efforts de coupe.Le volet expérimental proposé lors de ces travaux a permis une analyse détaillée de la cinématique du process de génération de copeau dans le cadre de la coupe orthogonale sur un banc expérimental multi-instrumenté dédié (platine dynamométrique et caméra rapide). Une analyse basée sur une mesure des efforts de coupe et un suivi par camera rapide de la génération du copeau a été réalisé pour une large gamme de conditions de coupe. Ces essais ont permis de mettre en évidence les différentes corrélations entre les paramètres opératoires et les géométries de copeau générées (phénomène de segmentation). Les analyses réalisées ont permis un recalage des paramètres de la loi de comportement MJC proposée.Le volet numérique, basé sur une modélisation par éléments finis, a été validé par confrontation à des résultats expérimentaux, en termes de géométrie de copeau, d’efforts de coupe et d’autres caractéristiques, pour différentes configurations de coupe simulées.Les simulations et les validations expérimentales réalisées ont permis de couvrir un large domaine de conditions de coupe incluant celles utilisées en environnement industriel. Les résultats obtenus permettent d’envisager une extension du modèle 2D au domaine 3D pour l’étude de l’usinage dans le cadre de configurations de coupe plus complexes (coupe oblique par exemple). Cette approche permettra de se rapprocher au mieux des conditions thermomécaniques générés lors de procédé réels d’usinage 3D tels que le perçage, tournage ou fraisage.Mots-clés : coupe orthogonale, usinage, modélisation FE, formation de copeaux, segmentation de copeaux, forces d'usinage, Ti6Al4V

    Développement d'une modélisation numérique et d'une méthodologie expérimentale dans le mécanisme de formation des copeaux : Application à la coupe orthogonale de l'alliage Ti6Al4V.

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    This thesis concerns a numerical and experimental approach for investigating the material removal of the titanium alloy Ti-6Al-4V by machining. As a result, it attempts to address a highly complicated problem on a macro-scale level where the thermo-mechanical elements involved during the alloy cutting evolves rapidly with the chip formation mechanism and related characteristics.Different important aspects of machining have been addressed, especially the segmented chip formation process, while considering the numerical modelling approach. Since, the accuracy of the numerical machining simulations primarily depends on the choice of adapted constitutive material behaviour model and parameters. The cutting process was modelled using finite element in the first section of the thesis, where the influence of the material parameters associated to a modified Johnson-Cook material model and thermal properties are studied based on chip segmentation analysis.The experimental part of this study has been targeted towards a more exact knowledge on the kinetics of the chip formation process during cutting process. Thus the second section of the thesis addresses the experiments are performed on an specialized instrumented cutting bench, which allowed cutting force measurement and chip geometry analysis during the orthogonal cutting process within a wide range of cutting speed and feed configuration. Based on these experimental insights it was possible to examine the influence of different cutting conditions on characteristics of chip morphology and forces evolution.The constructed FE model's resilience and predictive capability were demonstrated by numerical/experimental comparisons of chip morphology, machining forces and other machining characteristics. Finally, the findings of this study allowed for a thorough examination of material removal mechanisms, particularly in the case of speeds that are used in industrial applications for the Ti6Al4V alloys.Keywords : orthogonal cutting, machining, FE modelling, chip formation, chip segmentation, machining forces, Ti6Al4V.Le travail effectué dans cette thèse propose une approche numérique et expérimentale de la modélisation de l’usinage de l’alliage Ti-6Al-4V. La modélisation proposée porte en particulier sur la détermination des paramètres d’une loi de type Johnson-Cook modifiée (MJC) avec la prise en compte du phénomène d’adoucissement. Dans un premier temps une étude paramétrique de la sensibilité du modèle de lois de comportement proposé est réalisée. Elle a permis d’identifier les paramètres optimaux permettant de limiter les écarts du modèle numérique par rapport aux résultats expérimentaux obtenus en coupe orthogonale en termes de morphologie de copeau et de niveau d’efforts de coupe.Le volet expérimental proposé lors de ces travaux a permis une analyse détaillée de la cinématique du process de génération de copeau dans le cadre de la coupe orthogonale sur un banc expérimental multi-instrumenté dédié (platine dynamométrique et caméra rapide). Une analyse basée sur une mesure des efforts de coupe et un suivi par camera rapide de la génération du copeau a été réalisé pour une large gamme de conditions de coupe. Ces essais ont permis de mettre en évidence les différentes corrélations entre les paramètres opératoires et les géométries de copeau générées (phénomène de segmentation). Les analyses réalisées ont permis un recalage des paramètres de la loi de comportement MJC proposée.Le volet numérique, basé sur une modélisation par éléments finis, a été validé par confrontation à des résultats expérimentaux, en termes de géométrie de copeau, d’efforts de coupe et d’autres caractéristiques, pour différentes configurations de coupe simulées.Les simulations et les validations expérimentales réalisées ont permis de couvrir un large domaine de conditions de coupe incluant celles utilisées en environnement industriel. Les résultats obtenus permettent d’envisager une extension du modèle 2D au domaine 3D pour l’étude de l’usinage dans le cadre de configurations de coupe plus complexes (coupe oblique par exemple). Cette approche permettra de se rapprocher au mieux des conditions thermomécaniques générés lors de procédé réels d’usinage 3D tels que le perçage, tournage ou fraisage.Mots-clés : coupe orthogonale, usinage, modélisation FE, formation de copeaux, segmentation de copeaux, forces d'usinage, Ti6Al4V

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

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    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

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    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

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    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

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    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

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