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족부보장구(A.F.O.) 판스프링용 Glass/Epoxy와 Aramid/Epoxy의 충격속도 변화에 따른 손상 거동
The Damage Behavior of Glass/Epoxy and Aramid/Epoxy in Leaf Spring of Ankle Foot Orthosis (A.F.O) due to the Various Impact Velocities 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. A. A, v.28 no.10 = no.229, 2004년, pp.1526 - 1533  

송삼홍 (고려대학교 기계공학과) ,  오동준 (안동대학교 기계교육과) ,  정훈희 (SK Chemical, 정밀화학실) ,  김철웅 (고려대학교 공학기술연구소)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The needs of walking assistant device such as the Ankle Foot Orthosis (A.F.O) are getting greater than before. However, most of the A.F.O are generally imported rather than domestic manufacturing. The major reason of high import reliability is the rack of impact properties of domestic commercial pro...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • (3) 중격속도 변화에 따른 흡수에너지와 잔류강도율의 거동을 평가하기 위해 다음의 식을 제안하였다.
  • 작아지고 재료 내의 흡수에너지는 급격히 저하됨을 알 수 있었다. 따라서 본 절에서는 충격속도 변화에 따른 하중과 처짐량의 관계를 고찰해보고자 한다. 충격속도에 따른 처짐 량 거 동을 관찰하기 위 해 Fig.
  • 8의 결과로만 평가하는 것은 한계가 있다. 따라서 충격속도에 따라 흡수된 총에너지의 거동도 함께 검토해 보았다. 본 연구에서는 충격실험을 통해 Table 1, 2와 같은 포괄적인 결과 데이터를 얻을 수 있었다.
  • 그러나 glass/epoxy 및 aramid/epoxy적증재료의 충격속도 변화에 따른 충격거동을 정량적으로 비교평가한 연구는 아직 사례가 없다. 따라서, 본 연구에서는 족부보장구(A.F.O.) 판스프링용 glass/epoxy 및 aramid/epoxy적층재를 이용하여 충격속도 변화에 따른 다양한 충격거동 인자들의 변화를 살펴보았다. 수행된 세부내용은 다음과 같다.
  • " 따라서, carbon/epoxy 대신 충격 저항과 충격에너지 흡수율이 상대적으로 우수한glass/epoxy 및 aramid/epoxy의 적용을 확대하고, 점차적으로 피로특성을 개선한다면 현재보다 내구성이 더욱 향상된 족부보장구를 사용할 수 있을 것으로 판단된다. 본 연구에서는 aramid/epoxy 적증재와 glass/epoxy 적층재를 이용하여 충격속도에 따른 하중-에너지 이력, 하중-처짐량의 관계, 잔류강도의 변화 등을 평가해 보았다. 섬유강화 복합재료의 충격거동과 관련된 최근연구동향을 살펴보면 다음과 같다.
  • 본 연구에서는 족부보장구(Ankle Foot Orthosis, A.F.O) 판스프링용 glass/epoxy및 aramid/epoxy적증재를 이용하여 충격속도 변화에 따른 충격하중-충격에너지 이력, 처짐량과 손상형태, 흡수에너지와 잔류 강도율의 거동 등에 대해 고찰해 보았다. 그리고 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

가설 설정

  • 7의 결과를 이용하여 잔류강도율(or/o0)을 구하고자 하였다. Husman 등은 손상이 존재하지 않는 재료의 변형률에너지 밀도(Ws)와 손상이 존재하는 재료의 변형률에너지 밀도(Wb)의 차이는 단위두께당 흡수되는 충격에너지(absorbed impact energy, E)에 비례한다고 가정하였다. 또한, 3.
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참고문헌 (12)

  1. Shamp, 1999, 'The Neurophysiological Ankle-Foot Orthosis,' Journal of Clinical Prosthetics and Orthotics, 10(1), pp. 15-23 

  2. Shamp, 2000, 'Neurophysiologic Orthotic Designs in the Treatment of Central Nervous System Disorders,' Journal of Prosthetics and Orthotics, Vol. 2, No. l,pp. 14-32 

  3. Young-Shin Lee, Kun-Hee Kang and Oung Park, 1991, 'Low-Velocity Impact Response of Hybrid Laminated Composite Plates,' Transactions of the KSME, A, Vol. 21, No. 2, pp. 317-326 

  4. Kwang-Hee Im and In-Young Yang, 1996, 'Damage Behavior and Residual Bending Fatigue Strength of CFRP Composite Laminates Subjected to Impact Loading,' Transactions of the KSME, A, Vol. 20, No. 6, pp. 1836-1842 

  5. Moon-Saeng Kim and Seung-Bum Park, 1997, 'Matrix Cracking and Delamination in Laminated Composite Plates Due to Impact,' Transactions of the KSME, A, Vol. 21, No. 2, pp. 317-326 

  6. Choi, I. H., Choi, Y. R. and Hong, C. S., 1993, 'Experimental Analysis on Residual Compressive Strength of Graphite/Epoxy and Graphite/PEEK Composite Laminates After Low-Velocity Impact,' Journal of the KSCM, Vol. 6, No. 2, pp. 69-79 

  7. Jung-Kyu Kim and Ki-Weon Kang, 1999, 'Impact Damage Behavior and Evaluation of Residual Strength in Plain Woven Glass/Epoxy Composite,' Transaction of the KSME, A, Vol. 23, No. 2, pp. 294-303 

  8. Rhee, K. Y. and Ernst, H. A., 1992, 'Method for Computing Energy Release Rate Using the Elastic Work Factor Approach,' Journal of Composite Materials, Vol. 26, No. 14, pp. 2029-2043 

  9. Ki-Weon Kang and Jung-Kyu Kim, 2000, 'An Analysis for Delamination Using Energy Release Rate in CFRP Laminates,' Transaction of the KSME, A, Vol. 24, No. 8, pp. 2115-2122 

  10. Ki-Weon Kang and Jung-Kyu Kim, 1999, 'An Analysis of Impact Force I Plain Woven Glass/Epoxy Composites Subjected to Transverse Impact,' Transaction of the KSME, A, Vol. 23, No. 4, pp. 687-696 

  11. Husman, G E., Whitney, J. M. and Halpin, J. C, 1975, 'Residual Strength Characterization of Laminated Composite Subjected to Impact Loading,' ASTM STP 568, pp. 92-113 

  12. Waddoups, M. E., Eisenmann, J. R. and Laminski, B. E., 1971, 'Macroscopic Fracture Mechanics of Advanced Composite Materials,' Journal of Composite Materials, Vol. 5, pp. 446-454 

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