Les rouges à lèvres sont mis en forme par le procédé de coulage. Dans l'objectif de comprendre et d'améliorer le procédé industriel, le processus de solidification de matériaux modèles de rouges à lèvres est étudié par caractérisation expérimentale et simulation numérique. Expérimentalement, la cinétique de cristallisation en refroidissement rapide pour des cires entrant dans les formulations est caractérisée et modélisée au moyen de la calorimétrie différentielle à balayage (DSC). La loi de comportement mécanique au cours du processus de solidification est déterminée par différents protocoles (essais de rhéologie de type Couette et tests d'indentation). La morphologie de cristallisation de différentes cires est corrélée aux différentes conditions de refroidissement. Numériquement, le modèle cinétique et la loi de comportement mécanique sont couplés et intégrés dans les calculs numériques d'éléments finis. Les phénomènes thermomécaniques du coulage et les probables causes de défauts sont analysés par simulation numérique du procédé industriel.
Lipsticks are formed by casting process. To understand and improve the industrial casting process, the solidification of model materials of lipsticks are studied by experimental characterization and numerical simulation. Experimentally, the crystallization kinetics of wax components on rapid cooling conditions is characterized and modelled by using the Differential Scanning Calorimetry (DSC). The mechanical constitutive model according to the progress of the solidification process is determined with different rheological testing protocols (Couette rheological tests and indentation tests). The crystallization morphology of different wax components is correlated to different cooling conditions. Numerically, the kinetics model of crystallization and the mechanical behavior law are associated and integrated in finite elements based numerical calculations. Thermomechanical phenomena of the casting process and probable causes of cast defects are analyzed by numerical simulation of the industrial process.
Date de soutenance : vendredi 8 juillet 2022 à 14h00
Adresse de soutenance : Mines Paris, Campus Sophia-Antipolis 1 Rue Claude Daunesse 06560 Valbonne - Amphi Mozart
Directeur de thèse : Michel BELLET
Codirecteur : Severine BOYER
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