
N'est plus au Laboratoire.
BETTINI William
Fonction : Doctorant
william.bettini

umontpellier.fr
0467140442
Bureau: 232, Etg: 2, Bât: 2 - Site : Saint-Priest
Activités de Recherche: |
Solutions innovantes pour des structures spatiales déployables |
Domaines de Recherche: - Sciences de l'ingénieur/Mécanique/Mécanique des matériaux
- Sciences de l'ingénieur/Mécanique/Matériaux et structures en mécanique
- Sciences de l'ingénieur/Mécanique/Mécanique des solides
- Sciences de l'ingénieur/Mécanique/Mécanique des structures
- Sciences de l'ingénieur/Mécanique/Vibrations
- Sciences de l'ingénieur/Génie civil
- Sciences de l'ingénieur/Mécanique
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Productions scientifiques :

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Self-Deployable Geometries for Space Applications 
Auteur(s): Bettini W., Quirant J., Averseng J., Maurin B.
(Article) Publié:
Journal Of Aerospace Engineering, vol. 32 p.04018138 (2019)
Ref HAL: hal-01939408_v1
DOI: 10.1061/(ASCE)AS.1943-5525.0000967
Exporter : BibTex | endNote
Résumé: Variable-geometry structures are useful in aerospace applications because they are deployable, from a compact configuration (launch phase) to a spread geometry (operational phase). They may also benefit from the use of flexible joints, which store elastic energy for automatic deployment. Following the development of a self-deploying antenna frame structure with scissors, the geometrical configuration of a new kind of structure, simpler, lighter, and minimizing mechanical joints between elements, is proposed in this article. This topology can form a three-dimensional structure when partially opened or a planar structure when fully deployed. The applications concern autotensioning structures such as meshed space antenna, deorbiting sails, and also solar panel support structures.
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Solutions innovantes pour des structures spatiales déployables 
Auteur(s): Bettini W.
(Thèses)
, 2018
Ref HAL: tel-02094480_v1
Exporter : BibTex | endNote
Résumé: Les structures destinées aux applications aérospatiales se doivent d’être légères, rigides et compactes afin de pouvoir être stockées dans la coiffe d’un lanceur. Une solution permettant de déployer automatiquement une ossature rigide à l’aide d’énergie élastique stockée dans des liaisons souples est proposée. La solution retenue, constituant une structure annulaire polygonale, peut être utilisée dans différents types d’applications spatiales, que ce soit pour des voiles solaires, de désorbitation ou des antennes satellite. Elle a fait l’objet d’études géométriques afin d’en optimiser la compacité et la masse. La cinématique et la dynamique du déploiement ont aussi été étudiées et modélisées, à la fois analytiquement et numériquement. L’analyse de la rigidité de la structure en position gerbée (pliée dans la coiffe du lanceur) et en configuration opérationnelle est traitée et confrontée aux expérimentations vibratoires d’un prototype. L’adjonction d’un réseau tridimensionnel permettant de tendre une membrane réflectrice pour des applications de type « antenne »sera proposée, ainsi qu’un dispositif de verrouillage en phase opérationnelle.
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Self deployable geometries for space applications 
Auteur(s): Bettini W., Quirant J., Maurin B., Averseng J.
Conference: 37th ESA Antenna Workshop (Noordwijk, NL, 2016-11-15)
Ref HAL: hal-01908914_v1
Exporter : BibTex | endNote
Résumé: The variable-geometry structures are useful in the aerospace applications because they cross of a compact configuration (launch phase) in a spread geometry (operational phase). Due to its expertise on the conception of light weight structures, the SIGECO team designs and realizes innovative structures: their advantage is to deploy automatically by storage of energy of flexion in flexible joints. A first study was led on a structure with scissors which conceive the skeleton of an auto-deployable satellite antenna. Following upon these works, the aim of this article is to propose the geometrical configuration of another kind of structure without articulations between elements (pivots, slide junctions). This structure form a circular plane or a three-dimensional structure (partially opened). The bar number is divided by two compared to the scissor. The applications concern auto-tensing structures as space antenna (LDR or other), desorbitation or solar sails and stiff structures for the support of solar panels.
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