haku: @keyword fracture mechanics / yhteensä: 11
viite: 9 / 11
Tekijä:Segercrantz, Sebastian
Työn nimi:Strenght of Laterally Loaded Sandwich Panels with a Debond - Experiments and FE Modelling
Lateraalikuormitetun rajapintavaurioisen kerroslevypaneelin jäännöslujuus - kokeita ja mallinnusta
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2004
Sivut:104      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Konetekniikan osasto
Oppiaine:Lujuusoppi   (Kul-49)
Valvoja:Tuhkuri, Jukka
Ohjaaja:Holm, Gunnar
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark TKK  5810   | Arkisto
Avainsanat:sandwich
debond
interface
bi-material
fracture mechanics
FE
Tiivistelmä (eng): The sandwich principle is a highly weight efficient construction method.
Sandwich structures are fairly susceptible to flaws in the face-to-core interface.
Face-to-core debonds are one common form of flaws in sandwich structures.

The aim of this work was to study the effect of debonds on the strength of sandwich panels.
Experiments with laterally loaded panels were conducted.
Finite element modelling on corresponding panel configurations was performed.

The tested panels had glass fibre facesheets and PVC foam core.
The panel load was lateral uniform pressure.
Three different debond locations were investigated.
The locations were inside the supports and only single, circular debonds were studied.
All studied debonds were between the pressure face and the core.

A parametric FE model of a debond flawed sandwich panel was successfully developed.
The debonds were modelled as circular cracks.
The FE analysis results were used for fracture mechanical calculations.
The fracture mechanical calculations used relative nodal displacements of the crack flanks as input data.

Energy release rates and stress intensities were calculated.
Also mode mix, which measures the ratio between the opening and sliding modes of crack loading, was calculated.
Based on other work critical values for the Griffith energy and stress intensities were established.
The critical Griffith energy was used for strength estimation of the modelled debonded panels.
The results from the fracture mechanical calculations were compared with test results.

The panel experiments showed that debonds near the supports effects the residual strength considerably.
This is due to high transverse core shear stresses in the areas near the supports.
A central debond did not affect the panel strength in the tests.
The results from the calculations show good agreement with the test results.
Debond criticality evaluation using fairly simple modelling techniques seems to produce good results.
ED:2005-01-11
INSSI tietueen numero: 26630
+ lisää koriin
INSSI