کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7889903 | 1509865 | 2018 | 32 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Exploring the pseudo-ductility of aligned hybrid discontinuous composites using controlled fibre-type arrangements
ترجمه فارسی عنوان
بررسی شبیه سازی کامپوزیت های مخروطی هیبریدی تراز با استفاده از روش های کنترل شده فیبر دار
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
شبه انعطاف پذیری، ترکیبی، ریز ساختارها، شکستگی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی مواد
سرامیک و کامپوزیت
چکیده انگلیسی
Pseudo-ductility presents a potential means for preventing catastrophic failure in composite materials; large deformations will prevent brittle fracture and provide warning before final failure. This work explores how the pseudo-ductility and strength of aligned hybrid discontinuous composites can be controlled by manipulating the arrangement of different fibre types. Aligned carbon/glass hybrid specimens with different fibre arrangements are manufactured and tested using a modification to the High Performance Discontinuous Fibre (HiPerDiF) method. Experimental results are complemented by an improved virtual testing framework, which accurately captures the fracture behaviour of a range of hybrid discontinuous composite microstructures. With a randomly intermingled fibre arrangement as a baseline, a 27% increase in strength and a 44% increase in pseudo-ductility can be achieved when low elongation fibres are completely isolated from one-another. Results demonstrate that the HiPerDiF method is the current state-of-the-art for maximising the degree of intermingling and hence the pseudo-ductility of hybrid composites.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Composites Part A: Applied Science and Manufacturing - Volume 107, April 2018, Pages 592-606
Journal: Composites Part A: Applied Science and Manufacturing - Volume 107, April 2018, Pages 592-606
نویسندگان
J.M. Finley, H. Yu, M.L. Longana, S. Pimenta, M.S.P. Shaffer, K.D. Potter,