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Analysis of Density-Dependent Cell Structure of EPP Bead Foams Under Compression

材料科学 各向同性 球形 变形(气象学) 有孔小珠 复合材料 各向异性 压缩(物理) 正交异性材料 固体力学 聚丙烯 有限元法 结构工程 光学 物理 工程类
作者
I. Koch,Gina Preiß,M. Müller,Bernd Grüber,Μaik Gude
出处
期刊:Experimental Mechanics [Springer Nature]
卷期号:65 (3): 397-406 被引量:1
标识
DOI:10.1007/s11340-025-01151-8
摘要

Abstract Background Closed cell polymer bead foams are widely used in industrial applications due to their extraordinary damping and insulation properties. To understand the structure-property-relations at different deformation states the volumetric structure of polymer walls, cells and beads should be statistically analysed. Objective The presented work is focused on the statistical analysis of the changing cell structure of expanded polypropylene bead foams of different density at distinct compression states. Methods Cylindrical bead foam specimens are scanned by x-ray computed tomography at 3-5 different compression states. The reconstructed volume information is segmented and statistically analysed. Results It could be shown that, among others, the cell sphericity and their orientation relative to the plane normal to the loading direction are sensitive parameters to the deformation state. With regard to the material symmetry level, a shift of the isotropic foam to transversal isotropic structure was observed. No sudden, stability related, deformation or failure could be observed. Conclusions Good metrics for the deformation analysis of expanded polypropylene bead foams from in-situ computed tomography tests are the cell sphericity and orientation. Compression deformation leads to a gradually change of material symmetry level from isotropy to anisotropy.
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