Zkoušení kompozitních materiálů

Podobné dokumenty
Zkoušení kompozitních materiálů

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Pevnostní vlastnosti

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Stavební hmoty. Přednáška 3

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Protokol z měření vysokopevnostních mikrovláken a kompozitů

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Voigtův model kompozitu

Posouzení piloty Vstupní data

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

PROTOKOL číslo: / 2014

Únosnost kompozitních konstrukcí

Statistické vyhodnocení zkoušek betonového kompozitu

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: , Tkalcovská 36/2 fax:

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek

1. přednáška. Petr Konvalinka

Zkoušky vlastností technických materiálů

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Polymer Institute Brno, spol. s r.o. akreditovaná zkušebna č. L 1380 tel.: Tkalcovská 36/2 fax:

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Stavební hmoty. Přednáška 3

Aktualizace modelu vlastnosti materiálu. Stanovení vlastností materiálů

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

TA Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy Zesilování Optimalizace

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

Zapojení odporových tenzometrů

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Téma 2 Napětí a přetvoření

Kontaktní měření deformací

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

TRIVAPUL pultrudované profily

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

Vlastnosti polymerních dlouhovláknových kompozitů s různými výztužemi

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Viskoelasticita. určeno pro praktikum fyziky Jihočeské univerzity, verze

Sylodyn Technický list materiálu

ZKUŠEBNÍ METODY KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

Uplatnění prostého betonu

Sylodyn Technický list materiálu

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

Analýza zkušebních rychlostí podle EN ISO

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Spolehlivost výsledků mechanických zkoušek

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Ing. Lubomír Kacálek III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_TDŘ0508Mechanické vlastnosti dřeva

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

Aktuální trendy v oblasti modelování

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Pružnost, pevnost, tvrdost, houževnatost. Jaký je v tom rozdíl?

Podstata plastů [1] Polymery

Ztráta stability tenkých přímých prutů - vzpěr

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Laboratorní cvičení L4 : Stanovení modulu pružnosti

2. přednáška. Petr Konvalinka

Vývoj a pevnostní analýza nosné struktury typu monokok pro vůz kategorie Formula Student

VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ PRO NÁVRH NOVÝCH KONSTRUKCÍ BEZPEČNOSTNÍCH HRÁZÍ

Dělení technických vlastností hornin

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Vlastnosti tepelné odolnosti

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu

STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU U MĚKKÝCH OBALOVÝCH FÓLIÍ

Nahrazuje: FK009 ze dne Vypracoval: Ing. Vojtěch Slavíček Schválil dne: František Klípa

Transkript:

Ivan Jeřábek Ústav letadlové techniky FS ČVUT v Praze 1

Zkoušky materiálových charakteristik Zkouška kompozitních konstrukcí 2

Zkoušen ení kompozitních materiálů Definice zkoušky definice vstupu a výstupu: integrální charakteristiky, chování vzorku specifikace požadavku na provedení zkoušky Požadavky na provedení zkoušky výběr vhodných postupů zkoušek a technologie výroby vzorku volba vhodného klíče označování vzorku volba systému archivace vzorku a naměřených dat 3

Základní materiálov lové charakteristiky Modul pružnosti modul pružnosti v tahu v podélném a příčném směru Poissonovo číslo modul pružnosti ve smyku Pevnost materiálu tahová pevnost v podélném a příčném směru tlaková pevnost v podélném a příčném směru smyková pevnost interlaminární pevnost 4

Podmínky provedení zkoušky ky Enviromentální podmínky teplota vlhkost prostředí pevnost [MPa] 1200 1000 800 600 400 Provedení zkoušky typ příložek a upnutí vzorku rychlost zatěžování 200 0 0 90 0 90 1,8 g/cm3 EC 9-756-k43(68) T 700 SC VETROTEX TORAY CA SKLO UHLÍK ROVING výztuže TAH + 23 C TAH + 23 C W ET TAH + 54 C TLAK + 23 C TLAK + 23 C WET TLAK + 54 C INTER. SMYK + 23 C INTER. SMYK + 23 C WET INTER. SMYK + 54 C 5

Zkouška tahem pevnost v tahu modul pružnosti v tahu Poissonovo číslo Druhy zkoušek Zkouška tlakem pevnost v tlaku modul pružnosti v tlaku 6

Zkouška smykem pevnost ve smyku modul pružnosti ve smyku Druhy zkoušek Zkouška interlaminárního smyku pevnost v interlaminárním smyku 7

Zkouška ka tahem Zkouška provedena dle ASTM D3039/D 3039M-00 Na základě provedené zkoušky se stanoví pevnost v tahu modul pružnosti v tahu Poissonovo číslo Měření deformace se provádí extenzometrem do 0,5% deformace tenzometricky do 4% deformace z pohybu čelistí zkušebního stroje 8

Zkušební vzorek Zkouška ka tahem Zkušebním tělesem je (tenký) pásek o konstantním obdélníkovém průřezu, opatřený na koncích příložkami pro uchycení do čelistí zkušebního stroje. Rozměry zkušebního tělesa, závislé na druhu a orientaci vláknové výztuže 9

Výpočet modulu pružnosti v tahu Zkouška ka tahem E = μb μa σ σ b a μ a předepsaná deformace vzorku μ a =0,1% μ b předepsaná deformace vzorku μ b =0,3% σ a napětí ve vzorku pro deformaci μ a =0,1% σ b napětí ve vzorku pro deformaci μ b =0,3% 10

Zkouška ka tlakem Zkouška provedena dle SACMA SRM 1R-94 Na základě provedené zkoušky se stanoví pevnost v tlaku modul pružnosti v tlaku Stanovení pevnosti a modulu pružnosti vyžaduje dvě samostatné zkoušky Měření deformace se provádí tenzometricky do 4% deformace z pohybu čelistí zkušebního stroje 11

Zkušební vzorek Zkouška ka tlakem pro stanovení pevnosti pásek konstantního obdélníkovém průřezu, opatřený na koncích příložkami pro stanovení modulu (tenký) pásek o konstantním obdélníkovém průřezu Zkušební vzorek pro stanovení pevnosti v tlaku Zkušební vzorek pro stanovení modulu v tlaku 12

Výpočet modulu pružnosti v tlaku Zkouška ka tlaket lakem E = μb μa σ σ b a μ a předepsaná deformace vzorku μ a =0,1% μ b předepsaná deformace vzorku μ b =0,3% σ a napětí ve vzorku pro deformaci μ a =0,1% σ b napětí ve vzorku pro deformaci μ b =0,3% 13

Zkouška ka tlakem Zkouška provedena dle ASTM D 695-96 Na základě provedené zkoušky se stanoví pevnost v tlaku modul pružnosti v tlaku Měření deformace se provádí tenzometricky do 4% deformace z pohybu čelistí zkušebního stroje 14

Zkušební vzorek Zkouška ka tlakem 15

Výpočet modulu pružnosti v tlaku Zkouška ka tlaket lakem Pro materiály s lineárním chováním Pro materiály s nelineárním chováním 16

Zkouška ka smykem Zkouška provedena dle ASTM D 5379/D 5379M 98 Na základě provedené zkoušky se stanoví pevnost ve smyku modul pružnosti ve smyku Měření deformace se provádí tenzometricky do 4% 17

Zkušební vzorek Zkouška ka smykem hranol obdélníkovém průřezu s dvěmi drážkami 18

Výpočet modulu pružnosti ve smyku Zkouška ka smykem E = μb μa σ σ b a μ a předepsaná deformace vzorku μ a =0,15% - μ a =0,25% μ b předepsaná deformace vzorku vyšší než μ b =0,4% Doporučená hodnota μ b μ a = 0,4% σ a napětí ve vzorku pro deformaci μ a σ b napětí ve vzorku pro deformaci μ b 19

Zkouška ka interlaminárn rním smykem Zkouška provedena dle ASTM D2344/D 2344M 00 Na základě provedené zkoušky se stanoví pevnost vzorku Výpočet pevnosti v inter. smykem σ = 0, 75 Kde F st F st b h zatěžovací síla při poruše vzorku b šířka vzorku h výška vzorku 20

Zkouška ka interlaminárn rním smykem Zkušební vzorek Zkušebním tělesem je hranol o konstantním obdélníkovém průřezu. 21

Technologie výroby vzorků Technologie výroby vzorku dělení vzorku pomocí diamantového kotouče dělení pomocí laseru dělení pomocí vodního paprsku 22

Technologie výroby vzorků Dělení pomocí diamantového kotouče levná a dostupná technologie obtížné upínání malých obrobků tepelné poškození obrobku Dělení vodním paprskem nutnost experimentálně ověřit řezné podmínky velká ovlivněná oblast v místě průstřelu levná a relativně dostupná technologie 23

Technologie výroby vzorků Posouzení vlivu lepeného spoje mezi příložkou a zkoušeným materiálem řešen tahový vzorek rowingu Torayca 700 SC Matematický model Skutečné trhliny na vzorku 24

Tenzometrická měření kompozitů Vliv ohřevu na měřenou veličinu 25

Tenzometrická měření kompozitů Vliv velikosti a typu tenzometru Teplotní kompenzace tenzometru teplotní kompenzace vhodným zapojením teplotní kompenzace nezatíženým vzorkem 26

Statistické zpracování měřených dat Minimální počet 5 vzorků Průměrná hodnota kde x..průměrná hodnota naměřené veličiny x x i..naměřená hodnota vzorku n...počet zkoušených vzorků n i= = 1 n x i 27

Statistické zpracování měřených dat Minimální a maximální hodnota měřené veličiny Směrodatná odchylka s n 1 = n i= 1 x 2 i nx n 1 2 Variační koeficient CV = s n 1 x.100 28

Děkuji Vám V m za pozornost Ivan Jeřábek FS ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky Karlovo náměstí 13 Praha 2 e-mail: jerab@aerospace.fsik.cvut.cz tel. : 22435 7412 29