3-BOYUTLU BOŞLUKLU YAPIDAKİ SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN DARBE SONRASI SIKIŞTIRMASI

Bu çalışma, 3-boyutlu boşluklu yapıdaki sandviç kompozitlerin darbe sonrası sıkıştırma özelliklerinin incelenmesi üzerine tasarlanmıştır. 3-boyutlu boşluklu yapıdaki sandviç kompozitler hazırlanmış ve test edilmiştir. Düşük hızlı darbe sonrası sıkıştırma hasarının oluşturulması işlemi, görüntü gözlemleme yoluyla araştırılmıştır. Test sonuçları, darbe hasarının sandviç kompozitlerin sıkıştırma direncini önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Darbe enerjisinin artması ile darbe sonrası sıkıştırmanın azaldığı tespit edilmiştir. Kompozitin sıkıştırma hasarı esas olarak ön üst katman tarafından kontrol edilmektedir ve ön üst katman bölgesinin eğilmesine neden olan yük, kompozit sıkıştırma hasarı yüküne hemen hemen eşit olmaktadır. Dış örtü, yalnızca kompozitin darbe hasarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda hasarın kolaylıkla fark edilebilecek şekilde yüzeyde kalmasını sağlamaktadır

COMPRESSION AFTER IMPACT OF 3-D INTEGRATED HOLLOW CORE SANDWICH COMPOSITES

This work was designed to investigate the compression after impact of 3-D integrated hollow core sandwich composites. The 3-D integrated hollow core sandwich composites were prepared and tested. The development process of the compressive damage after lowvelocity impact was investigated by image observations. The test results indicated that the impact damage considerably affected the compressive resistance of the sandwiched composites. It was found that the compression after impact decreased with the increasing of impact energy. The compressive damage of the composite was mainly controlled by the front face-sheet, and the load caused the bending of the front face-sheet local was nearly equal to the load of the composite compressive damage. The skin cover could not only reduce the impact damage of the composite, but also leave the damage on the surface, which could be detected easily

___

  • 1. Vaidya, U. K., Hosur, M. V., Earl, D. and Jeelani, S., 2000, “Impact response of integrated hollow core sandwich composite panels”, Composites, Part A, Vol:31, pp:761-772.
  • 2. Shyr, T. W. and Pan, Y. H., 2004, “Low velocity impact responses of hollow core sandwich laminate and interplay hybrid laminate”, Composite Structures, Vol:64, pp:189-198.
  • 3. Hosur, M. V., Abdullah M. and Jeelani S., 2004, “Manufacturing and low-velocity impact characterization of hollow integrated core sandwich composites with hybrid face sheets”, Composite Structures, Vol:65, pp:103-115.
  • 4. Hosur, M. V., Adbullah M. and Jeelani, S., 2005, “Studies on the low-velocity impact response of woven hybrid composites”, Composite Structures, Vol:67(3), pp:253-262.
  • 5. Vaidya, A. S., Vaidya, U. K. and Uddin N., 2008, “Impact response of three-dimensional multifunctional sandwich composite”, Materials Science and Engineering A, Vol:472, pp:52-58.
  • 6. Cheng, X. Q., Zhang, Z. L. and Wu X. R., 2002, “Post-impact compressive strength of small composite laminate specimens”, Acta Materiae Compositae Sinica, Vol:19(6), pp:8-12.
  • 7. Yan, Y. and Zeng, D., 2003, “Study on the post-impact compressiver strength of composite laminates”, Acta Aeronautica Et Astronautica Sinica, Vol:24(2), pp:137-139.
  • 8. Lin, Z. Y. and Xu, X. W., 2008, “Residual compressive strength of composite laminates after low-velocity impact”, Acta Materiae Composite Sinica, Vol:25(1), pp:140-146.
  • 9. Cheng, X. Q. and Wu, X. R., 2002, “Methods for improving damage tolerance of composite laminates after low velocity impact and their influence factors”, Polymer Materials Science and Engineering, Vol:18(3), pp:20-25.
  • 10. Harris, B., 2004, “Industrial composites”, Beijing: Chemical Industry Press.
  • 11. Chen, X. Q., Kou, C. H. and LI, Z. N., 1998, “Compression of composite honeycomb core sandwich panels after low velocity impact”, Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Vol:24 (5), pp:551-554.
  • 12. Bai, R. X. and Chen, H. R., 2002, “Advances of study on residual strength of delaminated composite sandwich plates after low velocity impact”, Advances in Mechanics, Vol:32 (3), pp:402-414.
Tekstil ve Konfeksiyon-Cover
  • ISSN: 1300-3356
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma & Uygulama Merkezi
Sayıdaki Diğer Makaleler

POLİPİROLÜN POLİÜRETAN ESASLI KOMPOZİTLERİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Meltem YANILMAZ, Fatma KALAOĞLU, Hale KARAKAŞ, A. Sezai SARAÇ

3-BOYUTLU BOŞLUKLU YAPIDAKİ SANDVİÇ KOMPOZİTLERİN DARBE SONRASI SIKIŞTIRMASI

Haijian CAOI, Kun QIAN, Qufu WEI, Hongshun LI

PAMUK/POLİESTER İPLİK KARIŞIMININ PARLAYAN PİGMENTLER İLE EMDİRME YÖNTEMİNE GÖRE BOYANMASI

Sabina BRAČKO, Tatjana RIJAVEC, Grega BIZJAK, Marija GORENŠEK

DENİM PANTOLONUN FİZİKSEL KONFORUNU DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Mithat ÇORUH, Tuba VURAL, Esen ÇORUH

ELEKTROSPINNING PROSESİ İLE ELASTOMERIK POLİMER LİF AĞININ ÜRETİMİ

Nuray UÇAR, Onur AYAZ, Mustafa ÖKSÜZ, Ayşen ÖNEN, Elif BAHAR, Mehmet UÇAR, Ali DEMİR, Mustafa İLHAN, Youjiang WANG

TELANIN DOKUMA KUMAŞLARIN DİKİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Esra Zeynep YILDIZ, Oktay PAMUK, Ziynet ÖNDOĞAN

ULTRASONİK ENERJİNİN KONFEKSİYON SANAYİİNDE KULLANIMI

Serkan BOZ, M. Çetin ERDOĞAN

DOKUMA KUMAŞLARDA ÇÖZGÜ GENİŞLİĞİ BOYUNCA ÇÖZGÜ GERGİNLİK DAĞILIMININ KUMAŞ GENİŞLİĞİ BOYUNCA KUMAŞIN KOPMA MUKAVEMETİ DAĞILIMINA ETKİSİ

Gülcan SÜLE, Mine AKGUN, Halil Rifat ALPAY, Recep EREN

AYAKKABI ASTARLARI İÇİN FONKSİYONEL ÖRME KUMAŞLAR

Mirega BLAGA, Arzu MARMARALI, Aura MIHAI

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Deniz VURUŞKAN, Osman BABAARSLAN, İlhami İLHAN