$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

다양한 적층을 갖는 CFRP 적층판의 인장강도 예측
Estimating Tensile Strengths of CFRP Laminates Having Various Stacking Sequences 원문보기

한국항공우주학회지 = Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, v.50 no.5, 2022년, pp.309 - 316  

박찬익 (Aerospace Technology Research Institute, Agency for Defense Development) ,  이명건 (Aerospace Technology Research Institute, Agency for Defense Development) ,  김상용 (Aerospace Technology Research Institute, Agency for Defense Development) ,  장세용 (Aerospace Technology Research Institute, Agency for Defense Development)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

본 논문에서는 14개의 다른 적층을 갖는 CFRP 적층판의 강도를 비선형 수치해석으로 계산하고 시험 결과와 비교하였다. 복합재 적층판 쿠폰은 일방향 테이프로 만들어진 프리프레그오토클레이브에서 경화하여 제작하였다. 라미나 시험으로 획득한 메트릭스의 비선형 특성을 해석에 고려하였다. Hashin 파손조건과 점진적 손상모델을 사용하여 비선형 유한요소 해석을 수행하였다. 비교 결과 본 논문의 접근 방법이 다양한 적층을 갖고, 손상이 없는 CFRP 적층판의 인장강도를 예측할 수 있음을 보여주었다. 그러나 구멍이 있는 적층판 시편의 강도 예측에는 부적합하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper presents nonlinear numerical analysis results which were compared with the tested tensile strengths of CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastic) laminates with 14 different stacking sequences. The composite laminate coupons were cured under an autoclave pressure using resin-impregnated unidir...

주제어

참고문헌 (19)

  1. MIL-HDBK-17-3F, Composite Materials Handbook, Volume 3. Polymer Matrix Composite Materials Usage, Design, and Analysis, Department of Defense, 2002. 

  2. ASTM D3039/D3039M-17, Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials, ASTM. 

  3. Waddoups, M. E., Advanced Composite Material Mechanics for the Design and Stress Analyst, General Dynamics, Fort Worth Division Report FM-4763, 1967. 

  4. Jenkins, C. F., Report on Materials of Construction Used in Aircraft and Aircraft Engines, Great Britain Aeronautical Research Committee, 1920. 

  5. Tsai, S. W. and Wu, E. M., "A General Theory of Strength for Anisotropic Materials," Journal of Composite Materials, Vol. 5, 1971, pp. 58~80. 

  6. Hashin, Z., "Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites," Journal of Applied Mechanics, Vol. 47, 1980, pp. 329~334. 

  7. Puck, A. and Schurmann, H., "Failure Analysis of FRP Laminates by Means of Physically Based Phenomenological Models," Composites Science and Technology, Vol. 62, 2002, pp. 1633~1662. 

  8. Davila, C. G. and Camanho, P. P., Failure Criteria for FRP Laminates in Plane Stress, NASA/TM-2003-212663, 2003. 

  9. Daniel, I. M., Daniel, S. M. and Fenner, J. S., "A new yield and failure theory for composite materials under static and dynamic loading," International Journal of Solids and Structures, Vol. 148-149, 2018, pp. 79~93. 

  10. Furtado, C., Catalanotti, G., Arteiro, A., Gray, P. J., Wardle, B. L. and Camanho, P. P., "Simulation of Failure in Laminated Polymer Composites; Building-Block Validation," Composite Structures, Vol. 226, 2019. 

  11. Park, K.-J., Kang, H.-J., Shin, S. J., Choi, I.-H., Kim, M. K. and Kim, S.-J, "Strength Prediction on Composite Laminates Including Material Nonlinearity and Continuum Damage Mechanics," Journal of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences, Vol. 42, No. 11, 2014, pp. 927~936. 

  12. Park, K.-J., Nam, K.-M., Jung, C.-H., Choi, I.-H., Shin, S. J. and Kim, S.-J, "Continuum Damage Mechanics based Multi-Scale Model Development for CFRP Composite Laminates," Proceeding of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences Spring Conference, November 2015, pp. 322~325. 

  13. Digimat 2021.3, VA User's Guide, MSC Software, 2021. 

  14. Aboudi, J., Arnold, S. M. and Bednarcyk, B. A., Micromechanics of Composite Materials, Elsevier, 2013, pp. 118~121. 

  15. ASTM D5766/D5766M-11, Standard Test Method for Open-Hole Tensile Strength of Polymer Matrix Composite Laminates, ASTM. 

  16. Matzenmiller, A., Lubliner, J. and Taylor, R. L., "A constitutive model for anisotropic damage in fiber composites," Mechanics of Materials, Vol 20, 1995, pp. 125~152. 

  17. Marc 2020, Theory and User Information, MSC Software, 2020. 

  18. Turon, A., Camanho, P. P., Costa, J. and Davila, C. G., "A Damage Model for the Simulation of Delamination in Advanced Composites under Variable-Mode Loading," Mechanics of Materials, Vol. 38, 2006, pp. 1072~1089. 

  19. Benzeggagh, M. L. and Kenane, M., "Measurement of Mixed Mode Delamination Fracture Toughness of Unidirectional Glass/Epoxy Composites with Mixed-Mode Bending Apparatus," Composite Science Technology, Vol. 49, 1996, pp. 439~449. 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로