Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Experimental and Numerical Simulation of the Tensile Behaviour of a Biaxial Warp-knitted Composite

Tytuł:
Experimental and Numerical Simulation of the Tensile Behaviour of a Biaxial Warp-knitted Composite
Autorzy:
Gao, X.
Yang, X.
Li, D.
Li, Y.
Data publikacji:
2018
Słowa kluczowe:
biaxial warp-knitted composite
tensile behavior
finite element analysis
kompozyt dwuosiowy z osnową
zachowanie na rozciąganie
analiza elementów skończonych
Język:
angielski
Dostawca treści:
BazTech
Artykuł
  Przejdź do źródła  Link otwiera się w nowym oknie  Pełny tekst  Link otwiera się w nowym oknie
In this paper a composite reinforced with biaxial warp-knitted fabric and epoxy resin was manufactured by applying vacuum assisted resin transfer moldings (VARTM). The quasi-static tensile behaviour was experimentally tested in 0° and 90° directions, respectively. A finite element model of biaxial warp-knitted composites was developed on a meso-scale. The tensile behaviour of the composites was numerical simulated and compared with the experimental results. It showed that there is an approximate agreement between experimental and numerical results. There are maximum errors sum of squares of 14.52% and 33.29%. The finite element model of biaxial warp-knitted composites has higher accuracy, which can be used to study the static and dynamic mechanical properties.
Wykonano kompozyt wzmocniony dwuosiową dzianiną osnowową i żywicą epoksydową z zastosowaniem próżniowego przenoszenia żywicy (VARTM). Quasi-statyczne właściwości rozciągania badano doświadczalnie odpowiednio w kierunkach 0° i 90°. Opracowano model skończonych elementów dwuosiowych kompozytów z dzianinami. Dokonano symulacji numerycznej zachowania kompozytów podczas rozciągania, a następnie porównano wyniki teoretyczne z wynikami eksperymentalnymi. Wykazano, że istnieje przybliżona zgodność między wynikami eksperymentalnymi i liczbowymi. Stwierdzono, że błędy maksymalne błędy kształtują się na poziomie 14,52% i 33,29%. Zaprezentowany model elementów skończonych ma wysoką dokładność i można go wykorzystać do badania statycznych i dynamicznych właściwości mechanicznych kompozytów.
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies