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<div class="csl-entry">Schasching, M. (2017). <i>Finite Elemente Simulation einer Composite-Struktur - Interaktion von Schichtschädigung und Delamination</i> [Diploma Thesis, Technische Universität Wien]. reposiTUm. https://doi.org/10.34726/hss.2017.40726</div>
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dc.identifier.uri
https://doi.org/10.34726/hss.2017.40726
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dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12708/3836
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dc.description
Abweichender Titel nach Übersetzung der Verfasserin/des Verfassers
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dc.description.abstract
Das Verständnis für das Schädigungsverhalten von faserverstärkten Kunststoff Laminaten spielt mitunter eine zentrale Rolle in Hinblick auf ihre Einsetzbarkeit. Numerische Simulationen, wie die Finite Elemente Methode (FEM), können dabei als Hilsfmittel eingesetzt werden, um dieses Verhalten akkurater abschätzen zu können. Dahingehend beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Finite Elemente Simulation einer Composite-Struktur mit speziellem Augenmerk auf der Interaktion von Schichtschädigung und Delamination. Ziel ist es mithilfe der FEM und dem am Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik entwickelten Modellierungsansatzes, dem sogenannten stacked shell approach (SSA), das beobachtete Schädigungsverhalten, der im Experiment nach Ratcliffe et al., Technical report, NASA/TM-2013-218028, verwendeten Probekörper, abzubilden. Basierend auf den Ergebnissen dieses Experiments und den numerischen Ergebnissen dieser Arbeit gilt es die Anwendbarkeit dieses Modellansatzes zu prüfen. Dazu werden die experimentellen Ergebnisse vorgestellt, gefolgt von einer Einführung in die Theorie der progressiven Schädigungsmodelle. Anschließend wird auf die Modellierung der Schichten und Interfaces näher eingegangen sowie die Wahl der Randbedingungen erläutert. Weiters folgt die Auswertung der Ergebnisse der FEM-Analyse und ein Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen zur Abschätzung der Vorhersagecharakteristik des Modells. Zusammenfassend konnte dabei gezeigt werden, dass die Schichtschädigung sowie die Delamination grundsätzlich gut abgebildet werden können. Schwierigkeiten treten jedoch bei der Abbildung des Interfacewechsels der Delamination auf.
de
dc.description.abstract
For the application of fiber-reinforced polymeres (FRP) it is important to understand their damage behaviour. Therefore numerical simulations, such as the finite element method (FEM), can be used in order to provide a more accurate prediction. Hence this master thesis deals with the numerical simulation of a composite structure focused on the interaction of ply damage and delamination. The aim of this thesis is to account for the damage behaviour observed in the specimen of the experiments from Ratcliffe et al., Technical report, NASA/TM-2013-218028, by means of FEM, using the stacked shell approach developed at the Institute of Lightweight Design and Structural Biomechanics. Therefore the results of the previously mentioned experiment are presented and an introduction of the theory of progressive damage modelling in FRP is given. Next the finite element modelling of the plies and the interfaces as well as the selected boundary conditions are presented. Afterwards the numerical results are analysed and compared to the experimental data in order to estimate the prediction character of the model. In summary the model basically showed a good prediction on ply damage and delamination. Difficulties arised by accounting for the migration of the delamination into the interface observed in the experiment.
en
dc.language
Deutsch
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dc.language.iso
de
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dc.rights.uri
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
-
dc.subject
Schichtschädigung
de
dc.subject
Delamination
de
dc.subject
Finite Elemente Methode Simulation
de
dc.subject
Composite
de
dc.subject
Snap-Back
de
dc.subject
Stacked Shell Approach
de
dc.subject
Progressive Schädigungsmodelle
de
dc.subject
Spannungs-Separationsgesetz
de
dc.title
Finite Elemente Simulation einer Composite-Struktur - Interaktion von Schichtschädigung und Delamination
de
dc.type
Thesis
en
dc.type
Hochschulschrift
de
dc.rights.license
In Copyright
en
dc.rights.license
Urheberrechtsschutz
de
dc.identifier.doi
10.34726/hss.2017.40726
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dc.contributor.affiliation
TU Wien, Österreich
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dc.rights.holder
Marius Matthias Schasching
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dc.publisher.place
Wien
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tuw.version
vor
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tuw.thesisinformation
Technische Universität Wien
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dc.contributor.assistant
Kaul, Jan
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tuw.publication.orgunit
E317 - Institut für Leichtbau und Struktur-Biomechanik
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dc.type.qualificationlevel
Diploma
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dc.identifier.libraryid
AC13730775
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dc.description.numberOfPages
85
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dc.identifier.urn
urn:nbn:at:at-ubtuw:1-99874
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dc.thesistype
Diplomarbeit
de
dc.thesistype
Diploma Thesis
en
tuw.author.orcid
0000-0001-6271-9721
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dc.rights.identifier
In Copyright
en
dc.rights.identifier
Urheberrechtsschutz
de
tuw.advisor.staffStatus
staff
-
tuw.assistant.staffStatus
staff
-
tuw.advisor.orcid
0000-0001-7162-5989
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item.fulltext
with Fulltext
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item.grantfulltext
open
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item.cerifentitytype
Publications
-
item.cerifentitytype
Publications
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item.languageiso639-1
de
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http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf
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item.openairetype
Thesis
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item.openairetype
Hochschulschrift
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item.openaccessfulltext
Open Access
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crisitem.author.dept
E317-01-2 - Forschungsgruppe Struktur- und Werkstoffsimulation