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Impact damage evaluation in woven composites using acoustic and thermoelastic techniques

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Carlo Santulli 30 evaluate the overall damage tolerance of the material and to measure the progressive degradation of its mechanical properties with increasing impact energy. To obtain impacts with different energies, either the height from which the mass is released, or the mass of the projectile is varied. Variables that are usually recorded during the test are the impact force, the acceleration of the projectile, its incident and rebound velocities and the deflection-time profile of the laminate. In the case of static indentation, the laminate is clamped in order to prevent buckling, whilst the indentor, which can be flat or hemispherical, impinges on the laminate. Static indentation is generally performed up to the damage threshold of the laminate or by increments up to a given indentor displacement. After the test, any permanent indentation is measured (24). For the case of drop-weight impact testing, models can be based on force, to model damage initiation (3) or on energy, to predict damage (25). This second approach is more suitable in studies dealing with the effects of a real impact, which may generate extensive damage resulting in a severe reduction of the tensile and compressive strength of the composite. Therefore many workers have studied the variation of damage area with increasing impact energy (26, 27). The irregular characteristics of this area make it necessary to approximate the damage to a flaw of well-defined size and shape for subsequent modelling of the reduction in mechanical properties of composites (26). One of the variables that are often measured during impact tests on composites is the laminate deflection. This parameter is measured because its value reflects the local stiffness of the laminate and clearly depends on material properties and laminate size. Depending on the lay-up, the deflection can range from one to several times the
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Impact damage evaluation in woven composites using acoustic and thermoelastic techniques

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Informazioni tesi

  Autore: Carlo Santulli
  Tipo: Tesi di Dottorato
Dottorato in Materials Science and Engineering
Anno: 2000
Docente/Relatore: Wesley Cantwell
Istituito da: University of Liverpool
Dipartimento: Engineering
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 257

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Parole chiave

damage
composites
acoustics
materials
acoustic emission
adiabatic thermal emission
jute
fiberglass

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