Finite Element Modeling of Composite Materials using Kinematic Constraints
El propósito de este artículo es presentar simulaciones del comportamiento de materiales compuestos basado en restricciones cinemáticas entre las mismas fibras y entre las fibras y la resina circundante -- En la revisión de literatura, los autores han encontrado que las restricciones cinemáticas no...
- Autores:
-
Barschke, Merlin
Uribe, David
Ruíz, Óscar E.
Jensen, Jens
López, Carlos
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/9687
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/9687
- Palabra clave:
- MATERIALES COMPUESTOS
MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS
SIMULACIÓN POR COMPUTADORES
Composite materials
Finite element method
Computer simulation
Composite materials
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Cinemática inversa
Restricciones geométricas
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- Acceso abierto
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2016-11-18T22:21:40Z2009-122016-11-18T22:21:40Z1794-9165http://hdl.handle.net/10784/9687El propósito de este artículo es presentar simulaciones del comportamiento de materiales compuestos basado en restricciones cinemáticas entre las mismas fibras y entre las fibras y la resina circundante -- En la revisión de literatura, los autores han encontrado que las restricciones cinemáticas no han sido plenamente explotadas para modelar materiales compuestos, probablemente debido a su alto costo computacional -- El propósito de este artículo es exponer la implementación y resultados de tal modelo, usando Análisis por Elementos Finitos de restricciones geométricas prescritas a los nodos de la resina y las fibras -- Las descripciones analíticas del comportamiento de materiales compuestos raramente aparecen -- Muchas aproximaciones para describir materiales compuestos en capas son basadas en la teoría de funciones C1 Z y C0Z, tal como la Teoría Clásica de Capas (CLT) -- Estas teorías de funciones contienen significativas simplificaciones del material, especialmente para compuestos tejidos -- Una aproximación hibrida para modelar materiales compuestos con Elementos Finitos (FEA) fue desarrollada por Sidhu y Averill [1] y adaptada por Li y Sherwood [2] para materiales compuestos tejidos con polipropileno de vidrio -- Este artículo presenta un método para obtener valores para las propiedades de los materiales compuestos -- Tales valores son usados para simular las fibras reforzadas tejidas aplicando elementos de capas en el software ANSYS -- El presente modelo requiere menos simplificaciones que las teorías C1Z y C0Z -- En el artículo presente, a diferencia del modelo Li–Sherwood, el tejido es modelado geométricamente -- Una Representación por la Frontera (B-Rep del modelo “Hand”) con genus 1 (con geometría compleja) fue usada para aplicar restricciones geométricas a las capas de resina, fibra, etcétera, mostrando que es apropiada para simular estructuras complejas -- En el futuro, las propiedades no–lineales de los materiales deben ser consideradas, y el trabajo experimental requerido debe ser realizadoapplication/pdfengUniversidad EAFITIngeniería y Ciencia, Volume 5, Issue 10, pp. 133-153http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/view/62Acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Finite Element Modeling of Composite Materials using Kinematic Constraintsinfo:eu-repo/semantics/articlearticleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionpublishedVersionArtículohttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1MATERIALES COMPUESTOSMÉTODO DE ELEMENTOS FINITOSSIMULACIÓN POR COMPUTADORESComposite materialsFinite element methodComputer simulationComposite materialsFinite element methodComputer simulationCinemática inversaRestricciones geométricasUniversidad EAFIT. Departamento de Ingeniería MecánicaBarschke, MerlinUribe, DavidRuíz, Óscar E.Jensen, JensLópez, CarlosLaboratorio CAD/CAM/CAEIngeniería y CienciaIngeniería y Ciencia510133153LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82556https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/a1f73d6e-0759-47de-98c8-68a43a6a2bdd/download76025f86b095439b7ac65b367055d40cMD51ORIGINALfinite_element_modeling_composite_materials.pdffinite_element_modeling_composite_materials.pdfDraftapplication/pdf2234369https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/8eba5ee8-3b10-4f97-a2d5-e22612535ea3/download918b17fef7eef56dcb75d0953f7362b4MD52lbenavid,+Gestor_a+de+la+revista,+10-07.pdflbenavid,+Gestor_a+de+la+revista,+10-07.pdfapplication/pdf298677https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/41ce58d5-eabc-4054-b956-d7ecadd4ae80/downloadcc93127cb7dc9d80e32b313e49a97a3cMD5310784/9687oai:repository.eafit.edu.co:10784/96872022-11-08 11:40:25.05open.accesshttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co |
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El propósito de este artículo es presentar simulaciones del comportamiento de materiales compuestos basado en restricciones cinemáticas entre las mismas fibras y entre las fibras y la resina circundante -- En la revisión de literatura, los autores han encontrado que las restricciones cinemáticas no han sido plenamente explotadas para modelar materiales compuestos, probablemente debido a su alto costo computacional -- El propósito de este artículo es exponer la implementación y resultados de tal modelo, usando Análisis por Elementos Finitos de restricciones geométricas prescritas a los nodos de la resina y las fibras -- Las descripciones analíticas del comportamiento de materiales compuestos raramente aparecen -- Muchas aproximaciones para describir materiales compuestos en capas son basadas en la teoría de funciones C1 Z y C0Z, tal como la Teoría Clásica de Capas (CLT) -- Estas teorías de funciones contienen significativas simplificaciones del material, especialmente para compuestos tejidos -- Una aproximación hibrida para modelar materiales compuestos con Elementos Finitos (FEA) fue desarrollada por Sidhu y Averill [1] y adaptada por Li y Sherwood [2] para materiales compuestos tejidos con polipropileno de vidrio -- Este artículo presenta un método para obtener valores para las propiedades de los materiales compuestos -- Tales valores son usados para simular las fibras reforzadas tejidas aplicando elementos de capas en el software ANSYS -- El presente modelo requiere menos simplificaciones que las teorías C1Z y C0Z -- En el artículo presente, a diferencia del modelo Li–Sherwood, el tejido es modelado geométricamente -- Una Representación por la Frontera (B-Rep del modelo “Hand”) con genus 1 (con geometría compleja) fue usada para aplicar restricciones geométricas a las capas de resina, fibra, etcétera, mostrando que es apropiada para simular estructuras complejas -- En el futuro, las propiedades no–lineales de los materiales deben ser consideradas, y el trabajo experimental requerido debe ser realizado |
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