Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[65550] Artykuł:

Numerical Analysis of the Design of Fiber Composite Materials with Polymer Matrix

(Numeryczna analiza projektowania włóknistych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej)
Czasopismo: Composites Theory and Practice   Tom: 17, Zeszyt: 4, Strony: 189-193
ISSN:  2084-6096
Opublikowano: 2017
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3
Grupa
przynależności
Dyscyplina
naukowa
Procent
udziału
Liczba
punktów
do oceny pracownika
Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
Rafał Chatys orcid logo WMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**Takzaliczony do "N"Inżynieria mechaniczna505.505.50  
Krzysztof Piernik WMiBMKatedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia**Niespoza "N" jednostkiInżynieria mechaniczna505.50.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
Punkty MNiSW: 11


Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

kompozyt  wytrzymałość  sztywny element  ABAQUS 


Keywords:

composite  strength  Rigid Links  ABAQUS 



Streszczenie:

Weryfikację poprawnego zamodelowania stanu płaskiego (na przykładzie próbki) przeprowadzono metodą analizy elementów skończonych ABAQUS, wprowadzając do programu średnie wartości z próbek ciętych pod różnymi kątami względem wzmocnienia (mato tkanina szklana typu E). Następnie z tego samego materiału został zamodelowany element rurowy poddany obciążeniom specjalnym możliwym dzięki sztywnemu elementowi (w postaci prętów), tzw. Rigid Links.




Abstract:

Verification of the correct modeling of the flat state (on the example of a sample) was carried out using ABAQUS finite element analysis, by entering in the program, the mean values of samples cut at different angles to the reinforcement (mato E-glass fabric). Then, from the same material a tubular element subjected to special loads, made possible thanks to a rigid element (in the form of rods) so-called Rigid Links, was modeled.



B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] Leda H., Kompozyty polimerowe z włóknami ciągłymi Wyd. PP, Poznań 2000.
[2] Savova L.N., Two-dimensional problem of the moment theory of viscoelasticity concerning stress concentration near circular hole, Prikladnaja Mekhanika 2010, 4, 6-13.
[3] Żuchowski R., Wytrzymałość materiałów, Oficyna Wyd. PW, Wrocław 1996.
[4] Ochelski S., Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych, WNT, Warszawa 2004.
[5] Chatys R., Mechanical properties of polymer composites produced by resin injection molding for applications under increased demands for quality and repeatability, Journal of Ultrasound 2009, 64(2), 35-38.
[6] German J., Podstawy mechaniki pękania, Wyd. AGH, Kraków 2011.
[7] Katunin A., Degradacja cieplna materiałów polimerowych, Wyd. ITE-PIB, Gliwice 2012.
[8] Timoshenko S., Teoria sprężystości. Wyd. Arkady, Warszawa 1962.
[9] Wierzbicki T., Bao Y., Lee Y.W., Bai Y., Calibration and evaluation of seven fracture models, Inter. Journal of Mechanical Science 2005, 47, 719-743.
[10] www.budsoft.com.pl
[11] Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, Oficyna Wyd. PW, Wrocław 2000.
[12] Bodaszewski L., Wytrzymałość materiałów z elementami konstrukcji, Wyd. PŚk., Kielce 2005.
[13] Кроссман Ф.В., Анализ разрушения слоистых композитов у свободного края. Разрушение композитных материалов, Механика комп. матери 1979, 2(25), 280-290.
[14] Chatys R., Piernik K., Wyznaczanie właściwości mechanicznych kompozytów wzmocnionych włóknami, Przetwórstwo Tworzyw 2015, 6(149), 440-445.
[15] Wierzbicki T., Xue L., On the effect of the third invariant of the stress deviator on ductile fracture. Impact and Crashworthiness Lab Report #136, 2005.
[16] http://help.autodesk.com/.