Etude de dispositifs à ondes de Love par modélisation numérique de la propagation d'ondes acoustiques. Application à l'optimisation de structures et à la caractérisation de matériaux en vue de la réalisation de capteurs chimiques.
Thèses de doctorat
Date de soutenance
2005-10-03Résumé
L'étude consiste en la réalisation d'une modélisation de la propagation des ondes de Love dans la structure multicouche d'un capteur chimique. L'objectif est d'étudier les performances de différentes structures, une attention ...Lire la suite >
L'étude consiste en la réalisation d'une modélisation de la propagation des ondes de Love dans la structure multicouche d'un capteur chimique. L'objectif est d'étudier les performances de différentes structures, une attention particulière a été apportée aux caractéristiques physicochimiques des matériaux ainsi que des fluides (gaz et liquides) mis en jeux. L'approche numérique proposée permet la résolution des équations de propagation avec en particulier la prise en compte de la piézoélectricité. Les conditions aux interfaces et aux limites sont satisfaites en utilisant la méthode des matrices de transfert. Il en decoule la détermination des vitesses de phase et groupe, ainsi que les pertes par propagation. L'outil développé permet de caractériser des matériaux isotropes (masse volumique et module transverse de rigidité) et d'optimiser la sensibilité gravimétrique de plateformes de détection chimique. Une validation experimentale a été menée visant la detection de composés organophosphores dans laquelle nous proposons un traitement des réponses transitoires.< Réduire
Résumé en anglais
In this study we model Love wave propagation in the multilayered structure of a chemical sensor. The objective is to study different structures performances and a very close attention was paid to the modeling of solids and ...Lire la suite >
In this study we model Love wave propagation in the multilayered structure of a chemical sensor. The objective is to study different structures performances and a very close attention was paid to the modeling of solids and fluids mechanical behavior. The numerical appoach allows the resolution of propagation equations including piezoelectricity. Interfacial and limit conditions are satisfied using the transfer matrix method. It enabled us to compute wave phase and group velocities, and the loss propagation. The developed tool allows material mass density and shear modulus characterization, and the optimization of chemical compound detection platform gravimetric sensitivity optimization. An experimental validation was done using organophosphorous compounds, we also present a transient analysis of the sensor response.< Réduire
Mots clés
Electronique
Ondes acoustiques
Ondes de Love
Résolution numérique
Anisotropie
Piézoélectricite
Pertes par propagation
Polymères
Viscosité
Viscoélasticité
Liquide
Gaz
Effet de masse
Capteurs chimiques
Composés organophosphores
Unités de recherche