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Mechanical behavior of nonwoven felts

机译:无纺毡的机械性能

摘要

Los fieltros son materiales fabricados a partir de agrupaciones desordenadas de fibras que se consolidan mediante enlaces de distintos tipos. Durante los últimos años las aplicaciones industriales de estos materiales han experimentado un rápido crecimiento gracias a la incorporación de nuevas fibras y procedimientos de consolidación. Con el propósito de tener una mayor perspectiva, en este estudio se han elegido dos fieltros distintos. El primero de ellos es un fieltro de fibra de vidrio unido por un adhesivo orgánico en las intersecciones entre haces de fibras. El segundo es un geotextil comercial compuesto de fibra continua de polipropileno consolidado por unión térmica. Los micromecanismos de deformación y daño del fieltro de fibra de vidrio se analizaron mediante una combinación de experimentos y simulaciones numéricas. Se llevaron a cabo ensayos mecánicos a tracción sobre muestras rectangulares con y sin entalla para estudiar los fenómenos físicos que controlan el desarrollo del daño. Como resultado, se ha encontrado que la fractura comenzaba en los enlaces entre haces de fibras, continuaba con el deslizamiento entre haces y que conllevaba a la localización del daño en una franja relativamente ancha. El comportamiento mecánico del fieltro hasta fractura se modeló mediante la simulación por elementos finitos de una red bidimensional aleatoria de fibras donde las características geométricas de la red y las propiedades constitutivas fueron obtenidas de los experimentos sobre el fieltro real. Siguiendo las observaciones experimentales, el modelo incluía la rotura por decohesión entre haces y la disipación de energía por rozamiento entre ellos. Los resultados de las simulaciones mostraron un buen acuerdo con los experimentos tanto en su respuesta macroscópica como en los mecanismos microscópicos. Las simulaciones contribuyeron a explicar algunas de las características particulares de los datos experimentales, incluyendo el efecto de las dimensiones de las probetas sobre la resistencia, así como el comportamiento insensible a entalla que presenta el material. Además, se utilizó el modelo numérico para investigar en este material el patrón de localización del daño bajo solicitación biaxial y uniaxial en ejes mutuamente transversales. Se averiguó que la localización de la grieta en los fieltros estaba controlada por la máxima tensión normal aplicada independientemente del camino de carga. La sensibilidad a entalla de los fieltros era limitada y la presencia de una entalla no modificaba la trayectoria de la grieta. Análogamente, se procedió a analizar los mecanismos de deformación y fractura del geotextil de polipropileno en una amplia gama de velocidades de deformación. Se consideraron dos casos (probetas entalladas y no entalladas) para comprobar cómo se modifican dichos mecanismos en presencia de concentración de tensiones. El fieltro de polipropileno presentaba una gran deformabilidad y capacidad de absorción de energía, que disminuía con la velocidad de deformación, así como una considerable resistencia, que a su vez aumentaba con la velocidad de deformación. El material mostraba un comportamiento insensible a entalla al disminuir la concentración de tensiones en la punta de la grieta por un gran enromamiento causado por un fenómeno de reacomodación de las fibras. Se utilizaron diversas técnicas experimentales para establecer la secuencia de procesos de deformación y fallo y relacionar estos micromecanismos con el comportamiento macroscópico. Al contrario que en el caso del fieltro de fibra de vidrio, la alta densidad del geotextil de polipropileno no permite el modelado completo de la microestructura del fieltro. Para afrontar el problema, se presenta un modelo constitutivo para el comportamiento mecánico. El modelo está basado en el método de los elementos finitos y proporciona la respuesta constitutiva de un mesodominio del material que se corresponde con el área de un elemento finito. El modelo se construye sobre tres bloques básicos: el tejido, las fibras y el daño introducido. La formulación tensorial de la respuesta del tejido tiene en cuenta con rigor el efecto de rotación de las fibras e incluye el comportamiento no lineal de las fibras. A su vez, los distintos mecanismos de daño observados experimentalmente se introducen de un modo fenomenológico. Asimismo, la naturaleza aleatoria de los fieltros entra en el modelo mediante un método de Monte Carlo que determina los umbrales de daño. Los resultados del modelo se validan con los resultados experimentales de los ensayos de tracción sobre probetas sin y con entalla descritos en los apartados anteriores. Nonwoven felts are materials manufactured from a set of disordered fibers consolidated by bonds of different nature depending on the particular material or processing technique. The industrial applications of these materials have grown very rapidly in recent years with the incorporation of new fibers and consolidation processes. In order to gain a wider perspective of this materials, two different modern nonwovens were selected for this study. The first was a mat composed of glass fiber bundles connected at the cross point through an organic binder. The second one is a commercially available geotextile made of thermally consolidated polypropylene fibers. The deformation and damage micromechanisms of the glass-fiber non-woven felt were analyzed with a combination of experiments and simulations. Tensile tests were carried out on unnotched and notched rectangular panels to ascertain the physical phenomena which control the development of damage. It was found that fracture began by interbundle bond fracture followed by frictional sliding between bundles, leading to the localization of damage in a wide band. The mechanical behavior of the non-woven felt until final fracture was modeled by the finite element simulation of a 2D random network in which the geometric characteristics of the network and the constituent properties were obtained from experiments on the actual non-woven felt. Following the previous experimental observations, fracture by interbundle decohesion and energy dissipation by frictional sliding between the bundles were included in the model. The simulation results were in very good agreement with the experiments in terms of the macroscopic response and of the microscopic mechanisms. They contributed to explain different features of the experimental data, including the effect of specimen dimensions on the strength and the notch-insensitive behavior of the material. Additionally, the numerical model was used to study the pattern of damage localization and fracture under uniaxial and biaxial tension in this material. It was found that the failure path in these materials was controlled by the maximum applied normal stress, regardless of the loading path. Analogously, the micromechanisms of deformation and fracture in tension were analyzed for the polypropylene nonwoven geotextile material in a wide range of strain rates. Two different loading scenarios (smooth and notched specimens) were considered to study how these mechanisms are modified in presence of a stress concentration. The nonwoven fabric presented significant deformability and energy-absorption capability, which decreased with the strain rate, together with a high level of strength, which increased with strain rate. In addition, the material was notch-insensitive as the stress concentration around the crack tip was relieved by marked non-linear behavior, which induced crack blunting. Different experimental techniques were used to establish the sequence of deformation and failure processes and to link these micromechanisms with the macroscopic behavior. The high density of the polypropylene geotextile does not allow a full modeling of the felt microstructure. To address this problem, a constitutive model is presented for the in-plane mechanical behavior of the fabric. The model is developed within the context of the finite element method and provides the constitutive response for a mesodomain of the fabric corresponding to the area associated to a finite element. The model is built upon the ensemble of three blocks, namely fabric, fibers and damage. The continuum tensorial formulation of the fabric response takes rigorously into account the effect of fiber rotation for large strains and includes the non-linear fiber behavior. In addition, the various damage mechanisms experimentally observed (bond and fiber fracture, interfiber friction and fiber pull-out) are included in a phenomenological way and the random nature of these materials is also taken into account by means of a Monte Carlo lottery to determine the damage thresholds. The model results are validated with the experimental results on the tensile response of smooth and notched specimens of the polypropylene nonwoven fabric described in the previous sections.
机译:毛毡是由无序的纤维组制成的材料,这些纤维由不同类型的链结固结。近年来,由于结合了新的纤维和固结程序,这些材料的工业应用经历了快速的增长。为了具有更大的视野,在这项研究中选择了两种不同的毡。首先是在纤维束之间的交点处通过有机粘合剂附着的玻璃纤维毡。第二种是由连续聚丙烯纤维通过热粘合固结而成的商品土工布。通过实验和数值模拟相结合的方法分析了玻璃纤维毡的变形和损伤微观机理。在带有或不带有缺口的矩形样品上进行了机械拉伸试验,以研究控制损伤发展的物理现象。结果,发现断裂开始于束间粘结,并随着束间滑动而继续,并导致损伤在较宽的带中。通过随机的二维纤维网络的有限元模拟,可以模拟直至破裂的毡的机械性能,其中,该网的几何特性和本构特性是通过对真实毡的实验获得的。根据实验观察,该模型包括梁之间的内聚力造成的破损和梁之间的摩擦耗能。仿真结果在宏观响应和微观机理上均与实验吻合良好。这些模拟有助于解释实验数据的某些特殊特征,包括试样尺寸对电阻的影响以及材料对缺口不敏感的行为。此外,数值模型被用来研究这种材料在横向方向上在双轴和单轴应力下的损伤的局部化模式。发现毛毡中裂纹的位置由施加的最大法向应力控制,而与加载路径无关。毡的缺口敏感性受到限制,缺口的存在并没有改变裂纹的轨迹。同样,在各种变形速度下分析了聚丙烯土工布的变形和断裂机理。考虑了两种情况(有缺口和有缺口的标本)来检查在应力集中时这些机制是如何改变的。聚丙烯毡具有高的可变形性和能量吸收能力,其随变形速度而降低,并且具有相当大的抵抗力,其随变形速度而增加。当由于纤维重排现象引起的较大的流平而降低裂纹尖端处的应力集中时,该材料对缺口显示不敏感的行为。各种实验技术被用来建立变形和破坏过程的顺序,并将这些微观机制与宏观行为联系起来。与玻璃纤维毡相反,聚丙烯土工布的高密度无法完全模拟毡的微观结构。为了解决该问题,提出了机械行为的本构模型。该模型基于有限元方法,并提供了与有限元面积相对应的材料介观域的本构响应。该模型基于三个基本模块:组织,纤维和引入的损伤。组织响应的张量公式严格考虑了纤维旋转的影响,并包括纤维的非线性行为。反过来,以现象学的方式介绍了实验观察到的不同损伤机理。同样地,洛杉矶自然保护区和蒙特卡洛地区的中产阶级组织。验证结果的正确性和有效性的证明书非织造毡是由一组无序纤维制成的材料,该无序纤维通过取决于特定材料或加工技术的不同性质的结合而固结。近年来,随着新纤维的引入和固结工艺的发展,这些材料的工业应用发展非常迅速。为了获得这种材料的更广阔的视野,本研究选择了两种不同的现代非织造布。第一个是由玻璃纤维束组成的垫子,玻璃纤维束在交叉点处通过有机粘合剂连接。第二种是由热固结聚丙烯纤维制成的可商购的土工织物。通过实验和模拟相结合的方法分析了玻璃纤维无纺毡的变形和破坏微观机理。在无缺口和有缺口的矩形板上进行拉伸测试,以确定控制损坏发展的物理现象。发现断裂是由束间键断裂开始,然后是束之间的摩擦滑动,从而导致损伤在宽频带内定位。通过二维随机网络的有限元模拟来模拟直至最终断裂的无纺毡的机械性能,其中该网的几何特性和组成特性是通过对实际无纺毡的实验获得的。根据先前的实验观察,模型中包括束间脱粘的断裂和束之间的摩擦滑动导致的能量耗散。在宏观响应和微观机理方面,模拟结果与实验非常吻合。他们帮助解释了实验数据的不同特征,包括试样尺寸对材料强度和缺口不敏感行为的影响。此外,数值模型被用来研究这种材料在单轴和双轴拉伸下的损伤局部化和断裂模式。发现这些材料的失效路径由最大施加法向应力控制,而与加载路径无关。类似地,分析了聚丙烯非织造土工织物材料在各种应变速率下的拉伸变形和断裂的微观机理。考虑了两种不同的加载方案(光滑和有缺口的样本),以研究在应力集中的情况下如何修改这些机制。非织造织物具有显着的可变形性和能量吸收能力,其随应变率而降低,并且具有高强度,其随应变率而增加。另外,由于显着的非线性行为减轻了裂纹尖端周围的应力集中,导致裂纹钝化,该材料对缺口不敏感。使用了不同的实验技术来建立变形和破坏过程的顺序,并将这些微观机制与宏观行为联系起来。聚丙烯土工布的高密度无法完全模拟毡的微观结构。为了解决这个问题,针对织物的面内机械行为提出了本构模型。该模型是在有限元方法的上下文中开发的,并为织物的介观域提供了与有限元关联的区域相对应的本构响应。该模型基于三个块的集合,即织物,纤维和损坏。织物响应的连续张量公式严格考虑了大应变情况下纤维旋转的影响,并包括非线性纤维行为。此外,以现象学的方式包括实验观察到的各种损坏机制(粘结和纤维断裂,纤维间摩擦和纤维拉出),并且还通过蒙特卡洛彩票考虑了这些材料的随机性,以确定损害阈值。模型结果已通过前面部分所述的聚丙烯无纺布光滑且有缺口的样品的拉伸响应的实验结果得到验证。

著录项

  • 作者

    Ridruejo Rodríguez Álvaro;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
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