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Multiscale analysis of the mechanical behavior of needle-punched nonwoven fabrics

机译:针刺无纺布力学性能的多尺度分析

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摘要

Los fieltros son una familia de materiales textiles constituidos por una red desordenadaudde fibras conectadas por medio de enlaces térmicos, químicos o mecánicos. Presentanudmenor rigidez y resistencia (al igual que un menor coste de procesado) que sus homólogosudtejidos, pero mayor deformabilidad y capacidad de absorción de energía. Los fieltros se emplean en diversas aplicaciones en ingeniería tales como aislamiento térmico, geotextiles, láminas ignífugas, filtración y absorción de agua, impacto balístico, etc. En particular, los fieltros punzonados fabricados con fibras de alta resistencia presentan una excelente resistencia frente a impacto balístico, ofreciendo las mismas prestaciones que los materialesudtejidos con un tercio de la densidad areal. Sin embargo, se sabe muy poco acercaudde los mecanismos de deformación y fallo a nivel microscópico, ni sobre como influyen enudlas propiedades mecánicas del material. Esta carencia de conocimiento dificulta la optimización del comportamiento mecánico de estos materiales y también limita el desarrollo de modelos constitutivos basados en mecanismos físicos, que puedan ser útiles en el diseño de componentes estructurales. En esta tesis doctoral se ha llevado a cabo un estudio minucioso con el fin de determinarudlos mecanismos de deformación y las propiedades mecánicas de fieltros punzonados fabricados con fibras de polietileno de ultra alto peso molecular. Los procesos de deformación y disipación de energía se han caracterizado en detalle por medio de una combinación de técnicas experimentales (ensayos mecánicos macroscópicos a velocidades de deformación cuasi-estáticas y dinámicas, impacto balístico, ensayos de extracción de una o múltiplesudfibras, microscopía óptica, tomografía computarizada de rayos X y difracción de rayos X de gran ángulo) que proporcionan información de los mecanismos dominantes a distintas escalas. Los ensayos mecánicos macroscópicos muestran que el fieltro presenta una resistencia y ductilidad excepcionales.udEl estado inicial de las fibras es curvado, y la carga se transmite por el fieltro a través de una red aleatoria e isótropa de nudos creada por el proceso de punzonamiento, resultando en la formación de una red activa de fibra. La rotación y el estirado de las fibras activas es seguido por el deslizamiento y extracción de la fibra de los puntos de anclaje mecánico. La mayor parte de la resistencia y la energía disipada es proporcionada por la extracciónudde las fibras activas de los nudos, y la fractura final tiene lugar como consecuencia del desenredo total de la red en una sección dada donde la deformación macroscópica se localiza. No obstante, aunque la distribución inicial de la orientación de las fibras es isótropa, las propiedades mecánicas resultantes (en términos de rigidez, resistencia y energía absorbida) son muy anisótropas. Los ensayos de extracción de múltiples fibras en diferentes orientaciones muestran que la estructura de los nudos conecta más fibras en la dirección transversal en comparación con la dirección de la máquina. La mejor interconectividad de las fibras a lo largo de la dirección transversal da lugar a una esqueleto activo de fibras más denso, mejorando las propiedades mecánicas. En términos de afinidad, los fieltros deformados a lo largo de la dirección transversal exhiben deformación afín (la deformación macroscópica transfiere directamente a las fibras por el material circundante), mientras que el fieltro deformado a lo largo de la dirección de la máquina presenta deformación no afín, y la mayor parte de la deformación macroscópica no es transmitida a las fibras. A partir de estas observaciones experimentales, se ha desarrollado un modelo constitutivo para fieltros punzonados confinados por enlaces mecánicos. El modelo considera los efectos de la deformación no afín, la conectividad anisótropa inducida durante el punzonamiento, la curvatura y re-orientación de la fibra, así como el desenredo y extracción de la fibra de los nudos. El modelo proporciona la respuesta de un mesodominio del material correspondiente al volumen asociado a un elemento finito, y se divide en dos bloques. El primer bloque representa el comportamiento de la red y establece la relación entre el gradiente de deformación macroscópico y la respuesta microscópica, obtenido a partir de la integración de la respuesta de las fibras en el mesodominio. El segundo bloque describe el comportamiento de la fibra, teniendo en cuenta las características de la deformación de cada familia de fibras en el mesodominio, incluyendo deformación no afín, estiramiento, deslizamiento y extracción. En la medida de lo posible, se ha asignado un significado físico claro a los parámetros del modelo, por lo que se pueden identificar por medio de ensayos independientes. Las simulaciones numéricas basadas en el modelo se adecúan a los resultados experimentales de ensayos cuasi-estáticos y balísticos desde el punto de vista de la respuesta mecánica macroscópica y de los micromecanismos de deformación. Además, suministran información adicional sobre la influencia de las características microstructurales (orientación de la fibra, conectividad de la fibra anisótropa, afinidad, etc) en el comportamiento mecánico de los fieltros punzonados. Nonwoven fabrics are a class of textile material made up of a disordered fiber network linked by either thermal, chemical or mechanical bonds. They present lower stiffness and strength (as well as processing cost) than the woven counterparts but much higher deformability and energy absorption capability and are used in many different engineering applications (including thermal insulation, geotextiles, fireproof layers, filtration and water absorption, ballistic impact, etc). In particular, needle-punched nonwoven fabrics manufactured with high strength fibers present an excellent performance for ballistic protection, providing the same ballistic protection with one third of the areal weight as compared to dry woven fabrics. Nevertheless, very little is known about their deformation and fracture micromechanisms at the microscopic level and how they contribute to the macroscopic mechanical properties. This lack of knowledge hinders the optimization of their mechanical performance and also limits the development of physically-based models of the mechanical behavior that can be used in the design of structural components with these materials. In this thesis, a thorough study was carried out to ascertain the micromechanisms of deformation and the mechanical properties of a needle-punched nonwoven fabric made up by ultra high molecular weight polyethylene fibers. The deformation and energy dissipation processes were characterized in detail by a combination of experimental techniques (macroscopic mechanical tests at quasi-static and high strain rates, ballistic impact, single fiber and multi fiber pull-out tests, optical microscopy, X-ray computed tomography and wide angle X-ray diffraction) that provided information of the dominant mechanisms at different length scales. The macroscopic mechanical tests showed that the nonwoven fabric presented an outstanding strength and energy absorption capacity. It was found that fibers were initially curved and the load was transferred within the fabric through the random and isotropic network of knots created by needlepunching, leading to the formation of an active fiber network. Uncurling and stretching of the active fibers was followed by fiber sliding and pull-out from the entanglement points. Most of the strength and energy dissipation was provided by the extraction of the active fibers from the knots and final fracture occurred by the total disentanglement of the fiber network in a given section at which the macroscopic deformation was localized. However, although the initial fiber orientation distribution was isotropic, the mechanical properties (in terms of stiffness, strength and energy absorption) were highly anisotropic. Pull-out tests of multiple fibers at different orientations showed that structure of the knots connected more fibers in the transverse direction as compared with the machine direction. The better fiber interconnection along the transverse direction led to a denser active fiber skeleton, enhancing the mechanical response. In terms of affinity, fabrics deformed along the transverse direction essentially displayed affine deformation {i.e. the macroscopic strain was directly transferred to the fibers by the surrounding fabric, while fabrics deformed along the machine direction underwent non-affine deformation, and most of the macroscopic strain was not transferred to the fibers. Based on these experimental observations, a constitutive model for the mechanical behavior of the mechanically-entangled nonwoven fiber network was developed. The model accounted for the effects of non-affine deformation, anisotropic connectivity induced by the entanglement points, fiber uncurling and re-orientation as well as fiber disentanglement and pull-out from the knots. The model provided the constitutive response for a mesodomain of the fabric corresponding to the volume associated to a finite element and is divided in two blocks. The first one was the network model which established the relationship between the macroscopic deformation gradient and the microscopic response obtained by integrating the response of the fibers in the mesodomain. The second one was the fiber model, which took into account the deformation features of each set of fibers in the mesodomain, including non-affinity, uncurling, pull-out and disentanglement. As far as possible, a clear physical meaning is given to the model parameters, so they can be identified by means of independent tests. The numerical simulations based on the model were in very good agreement with the experimental results of in-plane and ballistic mechanical response of the fabrics in terms of the macroscopic mechanical response and of the micromechanisms of deformation. In addition, it provided additional information about the influence of the microstructural features (fiber orientation, anisotropic fiber connectivity, affinity) on the mechanical performance of mechanically-entangled nonwoven fabrics.
机译:毛毡是一类纺织材料,由通过热,化学或机械键连接的无序纤维网构成。它们的刚度和强度(和较低的加工成本)比同类产品要小,但变形能力和能量吸收能力更大。毛毡被用于各种工程应用中,例如隔热,土工布,防火板,水的过滤和吸收,弹道冲击等。特别是,由高强度纤维制成的冲孔毛毡具有出色的抗冲击性,与使用面密度的三分之一编织的材料具有相同的好处。但是,对于微观变形和破坏的机理,以及它们如何影响材料的机械性能,人们所知甚少。缺乏知识使得难以优化这些材料的机械性能,并且还限制了基于物理机制的本构模型的开发,这对结构构件的设计可能很有用。在本博士论文中,进行了细致的研究,以确定由超高分子量聚乙烯纤维制成的冲孔毛毡的变形机理和机械性能。变形和能量耗散的过程已通过结合实验技术(在准静态和动态变形速度下进行宏观机械测试,弹道冲击,单根或多根光纤提取测试,光学显微镜)进行了详细表征。 ,X射线计算机断层扫描和广角X射线衍射)可提供有关不同比例的主导机制的信息。宏观的机械测试表明,毛毡具有出色的强度和延展性。 U纤维的初始状态是弯曲的,负荷由毛毡通过冲压过程中形成的随机且各向同性的打结网络传递,导致形成有源光纤网络。活性纤维旋转和拉伸后,将纤维从机械锚固点滑动和拉出。大部分阻力和耗散的能量是通过从结中抽出活性纤维来提供的,最终断裂是由于网络在宏观变形所处的给定部分中完全散开而发生的。但是,尽管初始纤维取向分布是各向同性的,但是所得的机械性能(就刚度,强度和吸收能量而言)却非常各向异性。在不同方向上的多纤维提取测试表明,与纵向相比,这种结状结构在横向上连接更多的纤维。沿横向方向的更好的纤维互连性会导致密集的活性纤维骨架,从而改善机械性能。就亲和力而言,沿横向变形的毡表现出仿射变形(宏观变形通过周围材料直接传递到纤维上),而沿纵向变形的毡无变形。同源,并且大多数宏观变形不会传递到纤维。从这些实验观察中,已经建立了用于由机械结合限制的针刺毡的本构模型。该模型考虑了不相关的变形,冲压过程中引起的各向异性连接,纤维弯曲和重新定向以及从结上解开和去除纤维的影响。该模型提供与有限元关联的体积对应的材料介观域的响应,并分为两个块。第一个方框表示网络的行为,并建立了宏观变形梯度和微观响应之间的关系,该关系是由介观域中纤维响应的积分获得的。第二个块描述了纤维的行为,并考虑了介观域中每个纤维家族的变形特征,包括无关的变形,拉伸,滑动和拔出。尽可能将明确的物理含义分配给模型参数因此,可以通过独立测试来识别它们。从宏观力学响应和变形微观机制的角度来看,基于该模型的数值模拟适合于准静态和弹道测试的实验结果。此外,它们还提供了有关微结构特征(纤维取向,各向异性纤维连接性,亲和性等)对穿孔毡的机械性能的影响的其他信息。非织造织物是一类纺织材料,由通过热,化学或机械键连接的无序纤维网络组成。它们的刚度和强度(以及加工成本)比机织织物低,但变形性和能量吸收能力高得多,可用于许多不同的工程应用(包括隔热,土工布,防火层,过滤和吸水,弹道冲击)等)。尤其是,用高强度纤维制造的针刺无纺布具有优异的防弹性能,与干式织物相比,其防弹保护的单位面积重量为三分之一。然而,关于它们在微观水平上的变形和断裂微力学以及它们如何对宏观机械性能做出的贡献还知之甚少。缺乏知识阻碍了其机械性能的优化,并且还限制了可用于这些材料的结构部件设计中的基于机械性能的物理模型的开发。本论文进行了深入的研究,以确定由超高分子量聚乙烯纤维制成的针刺无纺布的变形微观机制和力学性能。通过结合实验技术(准静态和高应变率的宏观机械测试,弹道冲击,单纤维和多纤维拉出测试,光学显微镜,X射线计算机断层扫描)详细描述了变形和能量耗散过程和广角X射线衍射)提供了不同长度尺度下的主要机理信息。宏观力学测试表明,该非织造织物具有出色的强度和能量吸收能力。发现纤维最初是弯曲的,并且负荷通过针刺形成的随机且各向同性的结网在织物内转移,从而形成了活性纤维网。活性纤维解卷和拉伸之后,纤维从缠结点滑动和拉出。大部分强度和能量耗散是通过从结中提取活性纤维来提供的,最终断裂是由于在给定的局部宏观变形的部分中,纤维网的总解开而发生的。但是,尽管初始纤维取向分布是各向同性的,但机械性能(就刚度,强度和能量吸收而言)却是高度各向异性的。多根纤维在不同方向上的拉出测试表明,与纵向相比,结的结构在横向上连接了更多的纤维。沿横向方向更好的纤维互连导致活性纤维骨架更致密,从而增强了机械响应。就亲和力而言,沿横向变形的织物基本上表现出仿射变形(即宏观应变直接由周围的织物传递到纤维上,而沿纵向变形的织物则经历了非仿射变形,大部分宏观应变没有传递到纤维上。基于这些实验观察结果,建立了机械缠结非织造纤维网络机械行为的本构模型。该模型考虑了非仿射变形,纠缠点引起的各向异性连接,纤维解弯和重新定向以及纤维解缠结和从结中拉出的影响。该模型提供了对应于与有限元关联的体积的织物介观域的本构响应,并分为两个块。第一个是网络模型,该模型建立了宏观变形梯度与微观响应之间的关系,该关系是通过将纤维的响应整合到介观域中而获得的。第二个是纤维模型,该模型考虑了介观域中每组纤维的变形特征,包括非亲和性,非卷曲,拔出和解缠结。尽可能给模型参数一个明确的物理含义,因此可以通过独立测试来识别它们。基于该模型的数值模拟与织物的面内和弹道机械响应的宏观力学响应和变形微观机理的实验结果非常吻合。另外,它提供了有关微观结构特征(纤维取向,各向异性纤维连接性,亲和力)对机械缠结非织造织物机械性能的影响的其他信息。

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