. .. Environnement-extérieur,

, Démarche d'identification expérimentale des paramètres des essences étudiées, p.74

, Conclusion sur l'identification des propriétés de diffusion inter essences

I. Chapitre, 1.1. Mis en évidence des phénomènes différés du bois au travers d'essais expérimentaux

, 2.2.2. Influence de l'hygro sensibilité élastique sur la déformation long terme

, 3.3. Réponse instantanée du modèle d'hygro sensibilité élastique

I. V. Chapitre, Synthèse et propositions règlementaires IV.1. Introduction des sciences du bois à l'ingénierie

, Extrapolation aux feuillus du comportement différé règlementaire du douglas

, Adaptation du modèle mécanique pour le dimensionnement ELS

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, Annexes Annexe 1. Essais complémentaires de diffusion

, Influence de la correction de pesée des balances sur les mesures

, Annexe 3. Développement du modèle d'hygro sensibilité de Husson

, Principe de l'implémentation aux éléments finis

, Annexe 3.2.1. Détermination de l'expansion thermo-hydrique

, Approche analytique pour une cellule de Kelvin Voigt

, Approche analytique pour un modèle de Kelvin Voigt généralisé

, Implémentation du modèle viscoélastique 3D orthotrope

, Algorithme de résolution du comportement viscoélastique 3D

, Influence de la géométrie sur le comportement hydrique long terme : Evolution de la teneur en eau moyenne

, Influence de la géométrie sur le comportement hydrique long terme : Profil d'humidification

. Annexe,

A. , Comportement long terme : Comparaison des deux modèles

A. , Comportement long terme : Evolution sur 50 ans