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Impact damage evaluation in woven composites using acoustic and thermoelastic techniques

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Carlo Santulli 20 In other potential areas of application, the higher costs of the raw materials for the manufacture of high-tech composites (for example carbon, glass or Kevlar fibre reinforced polymers) seem at first not justified. Nevertheless, in these fields, the use of composites can offer substantial advantages. For example, consider the building industry. In some countries, where wood is extensively used in buildings, renewable forest resources are not sufficient to cover demand. This concern created interest in the development of materials for replacing timber. Ideally, these materials should be fire resistant, have excellent flame characteristics and be able to resist severe environmental conditions (high temperature gradients and high humidity) without suffering significant degradation. The need to reduce energy consumption as a result of environmental and economical concerns has increased the use of composite materials in the advanced transportation sector. Another consequence of these concerns is that there is a greater interest in developing recyclable composites, or even in obtaining them from waste materials, for example from used PET containers or jute sacks (1,2). This results from the fact that composites are considered to be a special waste by many countries and therefore complex and expensive operations are required for their recycling. In this context, there is a growing interest in the use of natural fibre reinforced composites. Natural fibres include straw, flax, hemp and jute (Fig.2), etc., and are already harvested in many countries of the world. Their primary advantage over wood is their renewal time of one year in contrast to approximately 30 years for softwood.
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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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