Geri Dön

Innovative approaches for mechanical characterization and failure analysis in complex and functional composite structures: A fusion of SHM, NDT, and FEA techniques

Kompleks ve fonksı̇yonel kompozı̇t yapılarda mekanı̇k karakterı̇zasyon ve hasar analı̇zı̇ ı̇çı̇n yenı̇lı̇kçı̇ yaklaşımlar: SHM, NDT ve FEA teknı̇klerı̇nı̇n bı̇rleşı̇mı̇

  1. Tez No: 898792
  2. Yazar: ABDULRAHMAN SAEED ABDULQADER AL-NADHARI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MEHMET YILDIZ
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Metalurji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Metallurgical Engineering, Mechanical Engineering, Aeronautical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Sabancı Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Kompozit Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Fiber takviyeli polimer (FTP) kompozitler, gelişmiş özgül mukavemetleri, yüksek yorulma performansları, korozyon direnci ve istenen nihai şeklin uygun maliyetli bir şekilde elde edilmesi için gereken üretim kolaylığı gibi özelliklerinden dolayı ileri mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu büyük potansiyel, bilim camiasını karmaşık mühendislik problemlerini çözmek için özel FRP yapılarını kullanmaya teşvik etmektedir. Bununla birlikte, FTP'lerin karmaşık mikro yapısı nedeniyle, mekanik özelliklerini tahmin etmek, arıza davranışlarını araştırmak ve etkili yapısal sağlık izleme (structural health monitoring-SHM) teknikleri geliştirmek, endüstride kullanımları için çok önemlidir. Bu nedenle, bu tezde, üç boyutlu dokuma kompozitler ve yapıştırıcı ile bağlanmış kompozit onarım yapıları gibi iki karmaşık kompozit yapı örnekleri incelenmiştir. Çalışmanın başında üç boyutlu dokuma kompozitlerin mekanik davranışını tahmin etmek için yeni birçok ölçekli analiz tanıtılmaktadır. Bu çalışmada, temsili birim hücre modelleri oluşturmak için bilgisayar destekli tasarım ve sonlu elemanlar analizi (finite element analysis-FEA) kullanılmakta, böylece bilgisayarlı tomografi (computed tomography-CT) taramalarına gerek kalmadan mezo-modelleme basitleştirilmektedir. Temsili birim hücrenin mezo-modellemesinin doğruluğu, elde edilen sonuçların literatürdeki deneysel sonuçlarla karşılaştırılmasıyla kanıtlanmaktadır. Ayrıca, önerilen metodolojinin çekme ve eğilme testlerine göre doğrulanması, yöntemin güvenilirliğini ve sandviç malzemeler gibi karmaşık kompozit yapılara uygulanabilirliğini teyit etmektedir. Ek olarak, cam/Kevlar hibridizasyonunun vakum infüzyon yoluyla üretilen üç boyutlu dokuma kompozitlerin çekme ve kesme özellikleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu tez, dijital görüntü korelasyonu ve akustik emisyon analizi kullanarak katlar arası ve kat içi hibridizasyonları karşılaştırarak, bu yöntemlerin kompozitlerin rijitliğini ve dayanımını nasıl etkilediğini açıklığa kavuşturmaktadır. Buna dayanarak hazırlanan tez, eğilme ve düşük hızlı darbe testleri altında üç boyutlu dokuma kompozitlerin E-cam elyaf hibridizasyonunun etkinliğini değerlendirmektedir. Taramalı elektron mikroskobu (scanning electron microscopy-SEM) ve lock-in termografi (Lock-in Thermography-LIT) aracılığıyla gerçekleştirilen hasar sonrası numune analizleri, hibridizasyonun hasar gelişimi üzerindeki etkisine ışık tutmaktadır. Son olarak, tez, yapıştırıcı ile bağlanmış kompozit onarım yapılarında SHM için yenilikçi bir in-situ akustik emisyon tabanlı metodoloji sunmaktadır. Bu metodoloji, hasarı etkili bir şekilde tespit edip tanımlamanın yanı sıra erken yükleme aşamalarında arıza modlarına ilişkin tahminler de sağlamaktadır. Bu yeni yaklaşım, farklı yama yapılarına sahip iki tamir sisteminde doğrulanmaktadır. Bu tez, üç boyutlu dokunmuş ve onarılmış kompozitler de dahil olmak üzere karmaşık yapılarda mekanik ve arıza davranışının anlaşılmasını geliştirmek için gelişmiş SHM teknikleri ve yeni bir modelleme yaklaşımı sunmaktadır.

Özet (Çeviri)

Fiber-reinforced polymer (FRP) composites have been extensively employed in advanced engineering applications owing to their improved specific strength, good fatigue performance, corrosion resistance and simplicity of manufacturing for attaining the desired final shape in a cost-effective manner. This great potential encourages the scientific community to use tailored FRPs structures to solve complex engineering problems. However, due to the complex microstructure of FRPs, predicting their mechanical properties, investigating their failure behavior and developing effective structural health monitoring (SHM) techniques are essential for their adoption in the industry. Hence, in this thesis, two examples of complex composite structure, i.e., three-dimensional woven composites (3DWCs) and adhesively bonded composite repair structures, are investigated. The study begins with introducing a novel multiscale analysis for predicting mechanical behavior of 3DWCs. This method utilizes computer aided design for generating representative unit cell models and finite element analysis (FEA), thereby simplifying meso-modeling without requiring computed tomography (CT) scans. The accuracy of meso-modeling of the representative unit cell is proven by comparing the obtained results with the experimental ones in the literature. Furthermore, the validation of the proposed methodology with respect to tensile and flexural tests confirms its accuracy and applicability to complex composite structures like sandwich materials. Additionally, the impact of glass/Kevlar hybridization on the tensile and shear properties of 3DWCs, manufactured via vacuum infusion, is examined. By comparing inter-ply and intra-tow hybridizations using digital image correlation and acoustic emission analysis, this thesis clarifies how these methods affect the stiffness and strength of the composites. Building on this, the thesis evaluates the effectiveness of E-glass hybridization of 3DWCs under flexural and low-velocity impact tests. Post mortem analysis, carried out via scanning electron microscopy (SEM) and Lock-in Thermography (LIT), sheds light on the influence of hybridization on damage evolution. Finally, the thesis presents an innovative in-situ acoustic emission-based methodology for SHM in adhesively bonded composite repair structures. This methodology effectively detects and identifies damage as well as provides predictions of failure modes at early loading stages. This novel approach is verified in two repair structures with distinct patch systems. This thesis presents advanced SHM techniques and a novel modeling approach to improve the understanding of mechanical and failure behavior in complex structures, including 3D woven and repaired composites.

Benzer Tezler

  1. Yay tahrikli bir darbe deney cihazının tasarımı, geliştirilmesi ve verimliliğinin araştırılması

    Spring-actuated impact test device: Design, development, and efficiency assessment

    MESUT KÜÇÜK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2025

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ SARI

  2. Building material interrelated technological innovation - high - tech architecture

    Başlık çevirisi yok

    CENK ŞEYHAN DURAL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1987

    MimarlıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    DOÇ. DR. GÖNÜL EVYAPAN

  3. Fuzzy approach to project network problems

    Başlık çevirisi yok

    MEMDUH N. ÖZMERT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1988

    İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ERDEM

  4. A Microprocessor based over current relay

    Başlık çevirisi yok

    M.OKTAY ELDEM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1988

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    DOÇ. DR. F. RÜYAL ERGÜL