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Impact damage evaluation in woven composites using acoustic and thermoelastic techniques

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Carlo Santulli 26 impact tests. In particular, acoustic emission (Section 2.8) (117-178) and thermal techniques (Section 2.9) (179-246) are discussed in detail. Among thermal techniques, emphasis is given to the presentation of thermoelastic stress measurement (225-246). 2.2 Impact characterisation 2.2.1 General observations The impact process may involve relatively high contact forces acting over a small area for a period of short duration. Local strains generated at the point of contact between the two solids result in the absorption of energy. If the absorbed energy exceeds a threshold, the impact event may result in damage. When a projectile strikes a laminated composite, fracture processes such as delamination, matrix cracking and fibre fracture frequently occur. The study of the force acting locally as a consequence of the impact event is the aim of impact dynamics. The development of impact dynamics started with the establishment of a contact law (1), initially developed for the simple case of the impact of a beam by a steel sphere (2). The contact law provides a relationship between the contact force and the indentation, defined as the difference between the displacement of the projectile and that of the back face of the laminate. Starting from this approach with the aim of developing the analysis to study impact loading on composites, the effect of composite anisotropy cannot be neglected: in most cases however, the hypothesis of material orthotropy can be retained for a laminated composite (3, 4). The initial effect of impact loading is to produce some damage close to the surface of the laminate. In most cases however, the internal plies of the composite are damaged as
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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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