Methodenartikel

Een Testen Platform Duurzaamheid Studies van Polymeren en vezelversterkte Polymer Composites onder Concurrent Hygrothermo-mechanische stimuli

DOI:

10.3791/52464

11 december 2014

In dit artikel

Samenvatting

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De duurzaamheid van polymeren en vezelversterkte polymeercomposietmaterialen in gebruik is een cruciaal aspect voor hun ontwerp en onderhoud op basis van de toestand. We presenteren een nieuwe, goedkope laboratoriumtestplatform voor het onderzoek naar de invloed van gelijktijdige mechanische en omgevingsbelastingen, en kunnen helpen bij het ontwerpen van efficiëntere en toch veiligere composietstructuren.

Samenvatting

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De duurzaamheid van polymeren en vezelversterkte polymeercomposieten onder dienst voorwaarde is een cruciaal aspect voor hun robuuste ontwerp en toestandsafhankelijk onderhoud moeten worden aangepakt. Deze materialen zijn in een breed scala van technische toepassingen aangenomen, vanuit vliegtuigen en schepen constructies, bruggen, wind turbine blades, biomaterialen en biomedische implantaten. Polymeren zijn visco-elastische materialen, en hun reactie kunnen sterk niet-lineaire en dus maakt het een uitdaging om te voorspellen en het toezicht op hun prestaties in bedrijf. Het laboratorium schaal testen platform hierin gepresenteerd helpt het onderzoek naar de invloed van gelijktijdige mechanische belastingen en omgevingscondities op deze materialen. Het platform is ontworpen om tegen lage kosten en gebruiksvriendelijk zijn. Chemisch bestendige materialen maken het platform aan te passen aan studies van chemische degradatie als gevolg van in-dienst blootstelling aan vloeistoffen. Een voorbeeld van experiment werd uitgevoerd bij kamertemperatuur op gesloten celstructuurschuimmonsters geladen met een gewicht overeenkomend met -50% van hun uiteindelijke statische en droge lading. Resultaten tonen dat het testapparaat is geschikt voor deze studies. De resultaten laten ook de grotere kwetsbaarheid van het polymeer onder gelijktijdige belasting op basis van de hogere halverwege verplaatsingen en kleinere residuele bezwijkwaarde. Er worden aanbevelingen gedaan voor extra verbeteringen van de testapparatuur.

Inleiding

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Polymeer en vezelversterkte polymeer (FRP) composieten zijn in een verscheidenheid van constructies aangenomen, variërend van lucht- en ruimtevaartuigen, marineschepen, civiele infrastructuur, (zie voor voorbeelden reviews van Katnam et al. 1, Hollaway 2, Mouritz et al . 3), auto's en treinen, windturbine bladen, om protheses en biomaterialen voor hechtingen en implantaten. Duurzaamheid Deze materialen "wordt beïnvloed door complexe dienst scenario, waarin een combinatie van een kan) thermomechanische belasting, bijvoorbeeld vries-dooi cycli civiele infrastructuur 4, subsonische / supersonische vlucht profielen 5, dragen in metalen backed polyetheen 6) ; b) degradatie als gevolg van milieu en chemische middelen, bijvoorbeeld, zeewater, de-icing, hydraulische vloeistof voor de luchtvaart en marine structuren 7-10, afbraak van polymethylmethacrylaat tandheelkundige composieten te wijten aan speeksel 11; c) complexe interactions van materialen in vastgemaakt of lijmverbindingen, bijvoorbeeld, galvanische corrosie en onthechting tussen ongelijksoortige materialen, hetzij in een carbon / fiber patch reparatie op een vliegtuig aluminium huid, of een carbon / PEEK botplaat vastgemaakt door roestvrij staal 12.

Er is helaas beperkt kennis van de invloed van de gelijktijdige in-dienst stimuli op de duurzaamheid op lange termijn van deze materialen. De meeste polymeren kunnen worden gecategoriseerd als visco-elastische materialen. Mechanische belastingen en milieu-omstandigheden significante invloed op de visco-elastische respons van polymeren. Daarom moet betrouwbare modellen voor de lange termijn gedrag van deze materialen 'in staat zijn om de tijd-afhankelijke reacties te nemen aan gekoppeld hygrothermisch, mechanische, chemische stimuli. Dit op zijn beurt zal verbeteren ontwerp voorspellingen, veiligheid en condition based onderhoud / vervanging protocollen.

Er is een grote literatuur lichaam experimentele proeven op hygrothermische effectenBijvoorbeeld hygrothermische-diffusie: indien de omvang van de monsters toelaat, de materiaalmonsters worden geplaatst in een kamer bij gewenste vochtigheidsgraad en temperatuurniveaus. De monsters worden periodiek verwijderd om hun massa en / of het volume verandert voor een bepaalde hoeveelheid tijd te meten, van weken tot jaren 10,13-17. De hygrothermische proef kan worden gevolgd door mechanische testen, dwz residuele statische / vermoeiingssterkte / breukmechanica testen 17-19, die alleen geeft informatie over het effect van de hygrothermische stimulus op de mechanische reacties van materialen. Gegevens test kan worden gemonteerd op de diffusie modellen van uiteenlopende complexiteit, van eenvoudige Fickiaanse diffusie op modellen die de afhankelijkheid van de concentratie, spanning, temperatuur, omkeerbare fysieke veroudering / plasticization en onomkeerbare chemische reacties omvatten. Deze experimentele uitvoer kan verder worden verwerkt in structurele analyses.

Enkele auteurs hebben de gevolgen van de gelijktijdige hy aangepaktgrothermal en mechanische stimuli. Onder degenen onderzoeken FRP composieten, Neumann en Garom 20 ondergedompeld beklemtoonde en onbeklemtoonde exemplaren in gedestilleerd water. Stress werd door het plaatsen van de monsters in gecomprimeerde roestvrij stalen veren toegepast, het afstemmen van de belasting met behulp van verschillende veerstijfheden en drukbelasting. Een soortgelijke procedure wordt beschreven door Wan et al. 21. Helbling en Karbhari 22 in dienst van een buiging armatuur in een klimaatkamer voor verschillende relatieve vochtigheid percentages (RH%) en de temperatuur niveaus. De pre-geconditioneerde monsters werden onderworpen aan een bepaald buigspanning niveau overeenkomt met een percentage van de statische ultieme trekspanning voor composite. Kasturiarachchi en Pritchard 23 bereid een roestvrij stalen 4-punts buigen jig (één per specimen) die is geplaatst op een plank in een grote glazen exsiccator. De exsiccator werd gedeeltelijk gevuld met gedestilleerd water, hadden kleine lekkages aan de bu voorkomenildup druk, en werd in een vochtige kamer geplaatst bij 95% RH. Gellert en Turley 7 onderzocht marine-grade FRP composiet exemplaren voor hun duurzaamheid onder gecombineerde kruip laden en 100% RV. De monsters werden 4-punts buiging belast bij een constante belasting van 20% van de niet buigzame statische belasting, terwijl volledig ondergedompeld in zeewater. De kruip doorbuiging werd periodiek verkregen door een diktemeter tussen het buitenoppervlak van de bundel in de centrale doorsnede, en een glasplaat (wordt geconcludeerd dat deze meting buiten de kamer werd uitgevoerd). Abdel-Magid et al. 24 geplaatste monsters van glas / epoxy per Invar milieu armatuur die werd verstrekt door NASA Langley, zoals de monsters onder spanning langs de vezelrichting werden geladen op 20% van de uiteindelijke axiale belasting. Ellyin en Rohrbarcher 25 liep hygrothermisch testen voor maximaal 140 dagen, en vervolgens getest de modellen in de vermoeidheid op een hydraulische machine testen. Het monsters werden gewikkeld in een vochtige kaasdoek verbonden met een buis en een watertoevoer. Graaf et al. 26 gepositioneerd hun lading competitieprogramma en de modellen in een grote klimaatkamer (5,5 m 3).

Zoals in vele experimentele onderzoeken, de omgevingsomstandigheden beïnvloeden de mechanische eigenschappen en de antwoorden van de polymeren. Sommige beperkte experimenten tonen ook aan dat de aanwezigheid van mechanische spanning / rek beïnvloedt het diffusieproces de polymeren. Vandaar dat inzicht in de algemene prestaties van polymeren gebaseerde materialen onder mechanische en niet-mechanische werking versterken, is er een behoefte voor gelijktijdige testen.

Er waren verschillende doelstellingen van de opzet van het testplatform besproken in dit document. Ten eerste, het platform van de experimentele opstelling van een meerjarig onderzoek naar de hygrothermo-mechanisch gedrag van verschillende soorten FRP sandwich composieten voor wind turbine eennd marine engineering toepassingen. De testgegevens worden gebruikt om de parameters te kalibreren in het visco-elastische constitutieve vergelijkingen voor de polymere composieten. De constitutieve modellen zijn gebaseerd op het werk dat in de loop der jaren door Muliana en medewerkers 27-30. Het tweede doel was een goedkope en gebruikersvriendelijke testen platform, bijvoorbeeld een die gemakkelijk kan worden verplaatst in een laboratorium (bijvoorbeeld een schaal massamaten of de bron van het fluïdum, bijvoorbeeld aankomen hebben uit een kraan, een zuurkast of een brandbare kast). Het derde doel was een test platform dat bestand is tegen een aantal chemische stoffen gewoonlijk in dienst (in het bijzonder hydraulische vloeistof, de-icing, oplosmiddelen voor ruimtevaarttoepassingen 10/08), waardoor monsters kunnen worden ondergedompeld in dergelijke stoffen te creëren, en de duurzaamheid kon worden beoordeeld.

De kamer (figuur 1) werd geconstrueerd met hoge dichtheid polyethylene, die een hoge chemische weerstand heeft. Zoals hierboven vermeld, wordt verwacht dat de toekomstige werkzaamheden zullen onder andere hygrothermo-mechanische onderzoek van composieten ondergedompeld in hydraulische vloeistof, de-icing, oplosmiddelen. Omdat thermische maakt integraal onderdeel van het testen, werd piepschuim passen rond de zijkanten van het reservoir en plaats bevestigd door de tape en het stalen frame zelf, om warmteuitwisseling met de omgeving voorkomen.

Het deksel van de kamer (figuur 2) is vervaardigd uit transparant, 9,525 mm dik polycarbonaat, waardoor de gebruiker de monsters te observeren tijdens het testen zonder de test. Het deksel wordt vastgezet door aluminium T-profielen, die machinaal te glijden onder overhangende beugels aan de zijkanten van de tank waren.

Buiging in de monsters wordt vastgesteld door drie aluminiumblokken, die neerhangen van het deksel en zijn bevestigd door sleuven in het deksel. De drie blokken te laten tot vier specimens te testen tegelijk, terwijl de deksel Sleuven het blok afstand worden aangepast afhankelijk van de lengte van de monsters. Elk blok wordt afgerond aan het contact met de zijkanten tegen een 12,7 mm diameter, in naleving van de ASTM-norm D790-10. De monsters worden geplaatst onder twee van de drie blokken met een opwaartse kracht uitgeoefend op het midden induceren buigen (figuren 1-2).

Het apparaat werd ontworpen met een maximale veelzijdigheid en gebruiksgemak in het achterhoofd. Zwenkwielen met 41,275 mm diameter worden bevestigd onder de kamer voor doeleinden mobiliteit. Boven hen, wordt de tank ondersteund door een gelaste stalen frame met een gaas bodem en dwarsbalken voor ondersteuning. Hoek stock afstandhouders voor de buitenhoeken tank werden vervaardigd om de isolatie te houden van wordt verpletterd door de overhead gewicht en de verplaatsing meters (string pot toestellen, later besproken). Rond de top, werd hoek stock weer gebruikt om in te lijsten. Katrol en string potentiometer systemen om measure middengedeelte vervorming zijn gemonteerd op vier staal, vierkante buis bogen (figuur 3). Het centrum twee bogen van deze vier dragen de string potentiometers en zijn verstelbaar om rekening te houden specimen veelzijdigheid. De string potentiometers werden gebouwd met behulp van een torsieveer (zoals te vinden in intrekbare sleutel lanyards) en potentiometers met drieledige elektronische uitgangen. De riemschijven uitgelijnd en gemonteerd voor gebruik met een stalen kabel die van een starre verbinding van het specimen een opknoping stang over de kant van de kamer voor verstelbare aanbrenggewicht.

De belasting wordt uitgeoefend op het monster met behulp van een reeks van kabels, katrollen, verbanden en bouten. Eerst wordt het monster geplaatst in de U-bout zodat de 10 mm dwarsbalk is contact opnemen met het midden van de overspanning. Een 9,525 mm diameter stalen staaf met oogbouten aan elk uiteinde wordt vervolgens aangesloten op de U-bout. Deze stalen verbinding loopt door het deksel van de kamer. Een stalen kabel en Kevlar thread worden aan de oogbout tegenover de U-bout bevestigd. Hierdoor kan de Kevlar draad van de tekenreeks potentiometer om gegevens van een stijve punt. De staalkabel gaat omhoog en gaat over twee riemschijven waarmee de last op de omtrek van de tank toe te passen. De kabel wordt dan om een ​​9,525 mm stalen staaf die dient als een gesleufde gewicht hanger bevestigd. Deze hanger biedt een plek waar de sleuven gewichten kan worden ingesteld met het oog op de gewenste kracht worden uitgeoefend.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Protocol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

1. Het laden van de Specimens

  1. Til het deksel van de tank en leg deze op de zijsteunen (figuur 4).
  2. Plaats het model in de U-bout, en ervoor te zorgen dat de dwarsbalk is het maken van contact in het midden van het monster.
  3. Laat de uiteinden van het monster op de aluminium dragers opknoping van het deksel. De uiteinden van de specimens moeten 5-10 mm overhang.
  4. Herhaal de stappen 1,2-1,4 voor alle exemplaren die zal worden getest.
  5. Verwijder het deksel ondersteunt, onderste ooglid, en zorg ervoor dat het deksel zit op de lip van de tank.
  6. Breng de gewenste kracht door het toevoegen van gewichten aan de stalen staaf naast de buitenste poelie.

2. Meten Verplaatsing

  1. Zorg ervoor dat de string potentiometer lijn strak wordt getrokken.
  2. Met behulp van een digitale multimeter, meet de weerstand over de buitenste pennen van de potentiometer (figuur 3) met zwarte Pin 1 en rode Pin 3,en slaat de meetwaarde.
  3. Zet de weerstandswaarde in een verplaatsing lezing door het berekenen van de kalibratiefactor (in dit geval, 1 kQ overeen met een 64,895 mm verplaatsing).
  4. Herhaal stappen 2.1-2.3 voor elk specimen.

3. Wegen van de Specimens

  1. Vóór het begin van de weging, noteer de verplaatsing van gegevens en het opstellen van een tussentijdse bedrijf kamer gevuld met het testen vloeistof bij RT, als per ASTM D5229 31, of de juiste testen norm.
  2. Verwijder de sleuven gewichten van de uiteinden van de stalen kabels.
  3. Til het deksel van de tank en leg deze op de zijsteunen.
  4. Verwijder het monster en plaats deze in de voorbereide interim houdkamer. Herhaal deze stap voor alle exemplaren.
  5. Verwijder de monsters en droog ze individueel met behulp van een microfiber doekje om overtollig vocht te verwijderen.
  6. Plaats het monster op een hoge precisie schaal en de gegevens r opnemeneading.
  7. Herhaal de stappen 3,5-3,6 voor alle exemplaren en volg Protocol Stap 1.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Resultaten

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De testapparatuur heeft succes gehouden monsters ondergedompeld in een vloeistof onder driepuntsbuigen. Met redelijke precisie, kunnen exemplaren worden geladen en getest met nauwkeurige uitlezing van de potentiometers voor mid-point afbuiging veranderingen. De verandering in elektrische weerstand kan worden opgenomen 4 significante cijfers, waardoor een verplaatsing resolutie in de orde van 0,1 urn.

Hygrothermo-mechanische proeven werden uitgevoerd bij kamertemperatuur op twee groepen van v...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Discussie

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Uit de verkregen gegevens kan men zien dat de gelijktijdige testscenario heeft invloed op de duurzaamheid van de gesloten-cel polyurethaanschuim specimens. Dit kan worden gezien door vergelijking van de significant verschillende verplaatsingen (figuur 5) en residuele belasting tot falen (figuur 6) van droge en natte monsters. Figuur 7 toont beelden van de monsters na de reststerkte proeven. Ook moet worden opgemerkt dat, terwijl de verplaatsing van de droge exemplaren b...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Openbaarmakingen

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De auteurs hebben niets te onthullen.

Dankbetuigingen

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De auteurs danken Destiny Garcia, Serena Ferraro, Erik Quiroz en Steven Kern (Advanced Composites Research, Engineering and Science laboratorium) voor hun hulp bij het ontwerpen en vervaardigen van de testopstelling. Shawn Malone, Michael Akahori, David Kehlet (Engineering Fabrication Lab) worden bedankt voor hun suggesties en hulp in het bewerkingsproces. De steun van de National Science Foundation (collaborative subsidie ​​CMMI-1.265.691 en zijn REU supplement) en het Office of Naval Research (N00014-13-1-0604 naar A. Muliana, Texas & M University (Principal Investigator), en V. La Saponara , beheerd door programmadirecteur Yapa Rajapakse) wordt erg gewaardeerd.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Materialen

Lijst van materialen gebruikt in dit artikel
NaamBedrijfCatalogusnummerOpmerkingen
Aluminium 6061 rechthoekige stavenMcMaster-Carr, VS8975K268, 1668T72, 7062T17, Onderdeel van testplatform
Aluminium 6061 90° hoekenMcMaster-Carr, VS8982K91, 8982K14 Onderdeel van testplatform
440C roestvrij staalMcMaster-Carr, VS6253K52Onderdeel van testplatform
Polyethyleen platen met hoge dichtheidTap Plastics, VSN/A (0.236 inch dik x 10.75 inch breed x 16.75 inch lang)Onderdeel van testplatform
Polyethyleen platen met hoge dichtheidTap Plastics, VSN/A (0.354 inch dik x 6 inch breed x 10 inch lang)Onderdeel van testplatform
Polyethyleen platen met hoge dichtheidTap Plastics, VSN/A (0.354 inch dik x 6 inch breed x 16.75 inch lang)Onderdeel van testplatform
Polycarbonaat platenTap Plastics, VSN/A (0.375 inch dik, 11.5 inch breed, 17.5 inch lang)Onderdeel van testplatform
Geëxpandeerd polystyreen schuimHome DepotModel # 310880 Internet # 202532855Onderdeel van testplatform
Verzinkt staal touwMcMaster-Carr, VS3498T63Onderdeel van testplatform
Stalen oogboutMcMaster-Carr, VS3013T341Onderdeel van testplatform
Laag-koolstofstaal 90° hoekMcMaster-Carr, VS9017K444 Onderdeel van testplatform
Laag-koolstofstaal stavenMcMaster-Carr, VS8920K84, 8920K75, 8920K231, 8920K135, 8920K84   Onderdeel van testplatform
Laag-koolstofstaal buizenMcMaster-Carr, VS6527K314, 8910K394, 8910K395, 8920K94  Onderdeel van testplatform
304 roestvrij staal U-boutMcMaster-Carr, VS8896T104Onderdeel van testplatform
Stalen katrolMcMaster-Carr, VS3099T34Onderdeel van testplatform
1008 koolstofstaal platenMcMaster-Carr, VS9302T113Onderdeel van testplatform
Lichte draaibare wielenHarbor Freight, VS41519Onderdeel van testplatform
100-lbf Vinyl gewichtensetOverstock.com11767059Onderdeel van testplatform
Polyurethaan schuim met gesloten cellenGeneral Plastics, VSFR-3704Testvoorbeelden
Gedeïoniseerd waterKraan, PurLab filtersysteemN/AConditievloeistof van tank
TorsieveerIntrekbare sleutelhanger, Ebay, VSLot 10Gebruikt om snaarpotentiometer te bouwen
Kevlar draadCabela’sIK-321909Gebruikt om snaarpotentiometer te bouwen
10 kOhm potentiometerEbay, VS3590S-2-103LGebruikt om snaarpotentiometer te bouwen
Digitaal multimeterHarbor Freight, VS98674Gebruikt om weerstandsmetingen van snaarpotentiometer te doen

Referenties

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Katnam, K. B., Da Silva, L. F. M., Young, T. M. Bonded repair of composite aircraft structures: A review of scientific challenges and opportunities. Prog Aerosp Sci. 61, 26-42 (2013).
  2. Hollaway, L. C. A review of the present and future utilization of FRP composites in the civil infrastructure with reference to their important in-service properties. Constr Build Mater. 24, 2419-2445 (2010).
  3. Mouritz, A. P., Gellert, E., Burchill, P., Challis, K. Review of advanced composite structures for naval ships and submarines. Compos Struct. 53, 21-41 (2001).
  4. Albanilla, M. A., Li, Y., Karbhari, V. M. Durability characterization of wet layup graphite/epoxy composites used in external strengthening. Compos Part B-Eng. 37, 200-212 (2006).
  5. Jedidi, J., Jacquemin, F., Vautrin, A. Accelerated hygrothermal cyclical tests for carbon/epoxy laminates. Compos. Part A –Appl. Sci. 37, 636-645 (2006).
  6. Jones, L. C., Tsao, A. K., Topoleski, L. D. T. Orthopedic Implant Retrieval and Failure Analysis. Degradation of Implant Materials. N, E. liaz , Springer. 393-447 (2012).
  7. Gellert, E. P., Turley, D. M. Seawater immersion ageing of glass-fibre reinforced polymer laminates for marine applications. Compos. Part A –Appl. Sci. 30, 1259-1265 (1999).
  8. Sugita, Y., Winkelmann, C., La Saponara, V. Environmental and chemical degradation of carbon/epoxy lap joints for aerospace applications, and effects on their mechanical performance. Compos. Sci. Technol. 70, 829-839 (2010).
  9. Campbell, R. A., Pickett, B. M., La Saponara, V., Dierdorf, D. Thermal Characterization and Flammability of Structural Epoxy and Carbon/Epoxy Composite with Environmental and Chemical Degradation. J. Adhes. Sci. Technol. 26, 889-910 (2012).
  10. Landry, B., LaPlante, G., LeBlanc, L. R. Environmental effects on mode II fatigue delamination growth in an aerospace grade carbon/epoxy composite. Compos. A-Appl. Sci. 43, 475-485 (2012).
  11. Ferracane, J. L. Hydroscopic and hydrolytic effects in dental polymer networks. Dent. Mater. 22, 211-222 (2006).
  12. Mueller, Y., Tognini, R., Mayer, J., Virtanen, S. Anodized titanium and stainless steel in contact with CFRP: An electrochemical approach considering galvanic corrosion. J. Biomed. Mater. Res. –A. 82, 936-946 (2007).
  13. Bagley, E., Long, F. A. Two-state Sorption and Desorption of Organic Vapors in Cellulose Acetate. J. Am. Chem. Soc. 77, 2172-2178 (1955).
  14. Shen, C. -H., Springer, G. Moisture Absorption and Desorption of Composite Materials. J. Compos Mater. 10, 2-20 (1976).
  15. Zhou, J., Lucas, J. P. Hygrothermal effects of epoxy resin. Part I: the nature of water in epoxy. Polymer. 40, 5505-5512 (1999).
  16. Abot, J. L., Yasmin, A., Daniel, I. M. Hygroscopic Behavior of Woven Carbon-Epoxy Composites. J. Reinf. Plast. Comp. 24, 195-207 (2005).
  17. LaPlante, G., Ouriadov, A. V., Lee-Sullivan, P., Balcom, B. J. Anomalous Moisture Diffusion in an Epoxy Adhesive. J. Appl. Polym. Sci. 109, 1350-1359 (2008).
  18. Weitsman, Y. J. Anomalous fluid sorption in polymeric composites and its relation to fluid-induced damage. Compos. Part A –Appl. Sci. 37, 617-623 (2006).
  19. Karbhari, V. M., Ghosh, K. Comparative durability evaluation of ambient temperature cured externally CFRP and GFRP composiste systems for repair of bridges. Compos. Part A –Appl. Sci. 40, 1353-1363 (2009).
  20. Neumann, S., Marom, G. Free-volume dependent moisture diffusion under stress in composite materials. J. Mater. Sci. 21, 26-30 (1986).
  21. Wan, Y. Z., Wang, Y. L., Huang, Y., He, B. M., Han, K. Y. Hygrothermal aging behaviour of VARTMed three-dimensional braided carbon-epoxy composites under external stresses. Compos. Part A –Appl. Sci. 36, 1102-1109 (2005).
  22. Helbling, C. S., Karbhari, V. M. Investigation of the Sorption and Tensile Response of Pultruded E-Glass/Vinylester Composites Subjected to Hygrothermal Exposure and Sustained. J. Reinf. Plast. Comp. 27, 613-638 (2008).
  23. Kasturiarachchi, K. A., Pritchard, G. Water absorption of glass/epoxy laminates under bending stresses. Composites. 14, 244-250 (1983).
  24. Abdel-Magid, B., Ziaee, S., Gass, K., Schneider, M. The combined effects of load, moisture and temperature on the properties of E-glass/epoxy composites. Compos Struct. 71, 320-326 (2005).
  25. Ellyin, F., Rohrbarcher, C. The Influence of Aqueous Environment, Temperature and Cyclic Loading on Glass-Fibre/Epoxy Composite Laminates. J Reinf Plast Comp. 22, 615-636 (2003).
  26. Earl, J. S., Dulieu-Barton, J. M., Shenoi, R. A. Determination of hygrothermal ageing effects in sandwich construction joints using thermoelastic stress analysis. Compos Sci Technol. 63, 211-223 (2003).
  27. Jeon, J., Muliana, A., La Saponara, V. Thermal stress and deformation analyses in fiber reinforced polymer composites undergoing heat conduction and mechanical loading. Compos. Struct. 111, 31-44 (2014).
  28. Muliana, A. H., Rajagopal, K. R., Wineman, A. A new class of quasi-linear models for describing the non-linear viscoelastic response of materials. Acta Mech. 224, 2169-2183 (2013).
  29. Joshi, N., Muliana, A. Deformation in Viscoelastic Sandwich Composites Subject to Moisture Diffusion. Compos. Struct. 92, 254-264 (2010).
  30. Muliana, A. H., Sawant, S. Viscoelastic Responses of Polymer Composites with Temperature and Time Dependent Constituents. Acta Mech. 204, 155-173 (2009).
  31. Standard Test Method for Moisture Absorption Properties and Equilibrium Conditioning of Polymer. Matrix Composite Materials. ASTM International. , (2004).

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Herprints en machtigingen

Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken

Toestemming aanvragen

Trefwoorden

Hygrothermo mechanische beproevinggelijktijdige belastingplatform met lage kostendriepuntsbuigingkruipbelastingreststerkteverplaatsingsmetingdraadpotentiometergesloten cel polyurethaan

Gerelateerde artikelen