亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Experimental and analytical investigation of damage initiation and propagation in fiber metal laminates under static tensile loading

材料科学 复合材料 极限抗拉强度 纤维 金属 冶金
作者
Faezeh Mohammad Zaheri,Bijan Mohammadi,Fathollah Taheri‐Behrooz
出处
期刊:Polymer Composites [Wiley]
标识
DOI:10.1002/pc.29902
摘要

Abstract This study investigates the influence of metal plasticity on the initiation and propagation of cracks within the 90‐degree carbon/epoxy layers of fiber metal laminates (FMLs) under static uniaxial tensile loading. The research combines experimental observations and analytical modeling to assess key damage mechanisms, including matrix cracking, crack saturation, delamination, and stiffness degradation. An energy‐based analytical model, rooted in variational principles, is developed to predict stress distribution, plastic deformation in metal layers, and the onset of matrix crack initiation. Experimental tests employing a new technique on Carbon Reinforced Aluminum Laminates (CARAL) with [AL/903]s and [AL/902]s configurations demonstrate that plasticity in the metal layers triggers damage, leading to matrix cracking, followed by delamination. A good agreement between the analytical predictions and experimental data validates the model's capability to capture FML behavior. Key findings indicate that increasing the 90‐degree layers reduces stiffness, failure stress, and saturated matrix crack density in FMLs. These insights contribute to a deeper understanding of FML performance and failure mechanisms under tensile loading conditions. Highlights The metal plasticity affects the initiation and propagation of cracks in FML. Using an energy‐based analytical model, damage in FML was predicted. Damage was presented at any loading moment with a known applied stress.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
TopBanana完成签到 ,获得积分10
4秒前
勤恳冰淇淋完成签到 ,获得积分10
4秒前
zh发布了新的文献求助10
4秒前
史前巨怪完成签到,获得积分10
7秒前
22秒前
zh完成签到,获得积分10
22秒前
甜蜜乐松发布了新的文献求助10
28秒前
31秒前
33秒前
胖墩墩完成签到 ,获得积分10
35秒前
xiaolang2004完成签到,获得积分10
36秒前
爱笑若冰发布了新的文献求助10
38秒前
xuxingxing完成签到,获得积分10
40秒前
44秒前
46秒前
YangSihan发布了新的文献求助10
47秒前
单薄天宇应助爱笑若冰采纳,获得10
48秒前
可爱的函函应助YangSihan采纳,获得10
1分钟前
丘比特应助贪玩的一曲采纳,获得10
1分钟前
乐乐应助紧张的南风采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
XCHI完成签到 ,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助tuanheqi采纳,获得20
2分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
orixero应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
tutu完成签到,获得积分10
2分钟前
无情的琳完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
豌豆发布了新的文献求助10
2分钟前
无情的琳发布了新的文献求助10
3分钟前
QQ完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Nefelibata完成签到,获得积分10
3分钟前
辛勤奇迹完成签到,获得积分10
3分钟前
Limerencia完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
桐桐应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
A Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Madagascar - Frank Glaw and Miguel Vences - 3rd Edition 400
A China diary: Peking 400
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3784795
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3330055
关于积分的说明 10244081
捐赠科研通 3045388
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1671660
邀请新用户注册赠送积分活动 800562
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 759483