Improving resonant ice protection systems with substrate optimization

结冰 抗弯强度 材料科学 基质(水族馆) 梁(结构) 断裂(地质) 结构工程 复合材料 复合数 参数统计 工程类 地质学 数学 统计 海洋学
作者
Younes Rafik,Valérian Palanque,Marc Budinger,Valérie Pommier‐Budinger,Philippe Olivier
出处
期刊:Smart Materials and Structures [IOP Publishing]
卷期号:33 (7): 075008-075008 被引量:1
标识
DOI:10.1088/1361-665x/ad5126
摘要

Abstract Electro-mechanical de-icing systems are low-energy ice protection solutions based on ice fracture mechanisms. This article focuses on resonant electro-mechanical de-icing systems that actuate modes of flexion, which require low energy compared to extension modes. However, fracture propagation limits are encountered when using such flexural modes, preventing the ice from being completely detached from the substrate. This study demonstrates the feasibility of extending the ice detachment area by optimizing the thickness of the substrate. First, the interest and the limits of flexural resonant modes are discussed. Then the de-icing of a simple metallic beam in free conditions using a flexural mode is improved owing to the parametric optimization of the substrate thickness. The optimization is verified by tests on aluminum prototypes. The optimization results are then extended to a clamped composite plate and then to a NACA profile, showing interest in the approach to fully de-ice structures with modes of flexion, even in the case of complex geometries. With this last example, the study also demonstrates the feasibility of electro-mechanical ice protection systems for carbon fiber reinforced Polymer composite structures.
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