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A constitutive model for polyurethane foam with strain rate sensitivity

Journal of mechanical science and technology, v.26 no.7, 2012년, pp.2033 - 2038  

Jeong, Kwang-Young (Division of Mechanical and Automotive Engineering, Kongju National University) ,  Cheon, Seong-Sik (Division of Mechanical and Automotive Engineering, Kongju National University) ,  Munshi, Mahbubul Basit (Department of Mechanical Engineering, Auburn University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The present work investigates the strain rate dependent behavior of polyurethane foams and formulates a new constitutive model in order to improve the fit of the experimental data at various strain rates. The model has seven parameters that are decided by quasi-static compression tests at two strain...

주제어

참고문헌 (14)

  1. US Department of Transportation, FARS/GES 2009 Data Summary, DOT HS 811 401 (2011). 

  2. 10.1115/1.4001344 U. K. Lee, S. B. Jang and S. S. Cheon, Development of a subframe type fuel tank for passenger cars, Journal of Mechanical Design (Transaction of ASME), 132(4) (2010) 044501. 

  3. International Journal of Impact Engineering V. P. W. Shim 24 703 2000 10.1016/S0734-743X(99)00149-9 V. P. W. Shim, Z. H. Tu and C. T. Lim, Two-dimensional response of crushable polyurethane foam to low velocity impact, International Journal of Impact Engineering, 24 (2000) 703-731. 

  4. International Journal of Impact Engineering M. Avalle 25 455 2001 10.1016/S0734-743X(00)00060-9 M. Avalle, G. Belingardi and R. Montanini, Characterization of polymeric structural foams under compressive impact loading by means of energy absorption diagram, International Journal of Impact Engineering, 25 (2001) 455-472. 

  5. Journal of Applied Polymer Science K. C. Rusch 13 2297 1969 10.1002/app.1969.070131106 K. C. Rusch, Load-compression behaviour of flexible foams, Journal of Applied Polymer Science, 13 (1969) 2297-2311. 

  6. Journal of Applied Polymer Science E. A. Meinecke 14 2239 1970 10.1002/app.1970.070140905 E. A. Meinecke and D. M. Schwaber, Energy absorption in polymeric foams, Journal of Applied Polymer Science, 14 (1970) 2239-2248. 

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  8. International Journal of Impact Engineering M. Langseth 22 829 1999 10.1016/S0734-743X(98)00070-0 M. Langseth, O. S. Hopperstad and T. Berstad, Crashworthiness of aluminium extrusions: Validation of numerical simulation, effects of mass ratio and impact velocity, International Journal of Impact Engineering, 22 (1999) 829-854. 

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  10. International Journal of Impact Engineering G. Subhash 36 1303 2009 10.1016/j.ijimpeng.2009.03.010 G. Subhash and Q. Liu, Quasistatic and dynamic crushability of polymeric foam in rigid confinement, International Journal of Impact Engineering, 36 (2009) 1303-1311. 

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  12. Journal of Porous Materials Q. Liu 12 233 2005 10.1007/s10934-005-1652-1 Q. Liu, G. Subhash and X. L. Gao, A parametric study on crushability of open-cell structural polymeric foams, Journal of Porous Materials, 12 (2005) 233-248. 

  13. Polymer Engineering and Science Q. Liu 44 5 463 2004 10.1002/pen.20041 Q. Liu and G. Subhash, A phenomenological constitutive model for foams under large deformation, Polymer Engineering and Science, 44(5) (2004) 463-473. 

  14. Journal of Cellular Plastics A. Nagy 10 127 1974 10.1177/0021955X7401000306 A. Nagy, W. L. Ko and U. S. Lindholm, Mechanical behavior of foamed materials under dynamic compression, Journal of Cellular Plastics, 10 (1974) 127-134. 

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