Development of constitutive models for the accurate simulation of advanced polymer-based composites under complex loading states
dc.contributor
dc.contributor.author
dc.date.accessioned
2024-09-20T07:26:47Z
dc.date.available
2024-09-20T07:26:48Z
dc.date.issued
2024-06-14
dc.identifier.uri
dc.description.abstract
In recent decades, several meso-scale computational models have been developed for predicting the failure evolution and strength of composite materials. Nevertheless, the complex failure mechanisms of composites pose a formidable challenge to the development of models capable of consistently reproducing its mechanical response under different loading case scenarios. Furthermore, the lack of standardised multiaxial tests has hindered consensus on failure envelopes and criteria for composites. In this thesis, a new 3D elastoplastic damage model is then proposed to predict the plastic deformation and the progressive failure of unidirectional laminated composite materials at the meso-scale level.
A new plastic yield function and a new non-associative flow rule are proposed to properly define the evolution of the plastic strains. The transverse plastic Poisson's ratio and the volumetric plastic strains can be then imposed. The proposed model is developed under the continuum damage mechanics and the thermodynamics of irreversible process framework. The damage evolution laws are defined to account for the failure mechanisms on both longitudinal and transverse directions. The plastic yield function and the failure criteria can be adjusted by setting two and six input model parameters (envelope shape coefficients), respectively, to account for the mechanical behaviour of the material being analysed.
Guidelines are provided on how to characterise the input material parameters of the proposed model. In this line, a new methodology to measure the transverse Poisson's ratios in fibre-reinforced polymer composite materials is developed. Transverse tensile and transverse compressive standardised tests are instrumented using digital image correlation equipment to measure the strain field on the through-the-thickness surface of the specimens. A thermoplastic-based composite material is used to describe the proposed methodology. The elastic transverse Poisson's ratio exhibits a different behaviour in tension than in compression, its value being greater in compression than in tension. Assuming no plastic strain in the longitudinal direction, the plastic transverse Poisson's ratio in compression suggests no volumetric plastic strains for small axial plastic strains. However, plastic dilatancy is observed when the amount of compressive plastic axial strain increases
En les darreres dècades, diferents models computacionals a nivell meso s’han desenvolupat per predir l’evolució de la fractura i la resistència dels materials compostos. No obstant, els mecanismes de falla dels compostos són complexos i això fa que sigui un gran repte desenvolupar models capaços de reproduir el seu comportament sota diferents estats de càrrega de manera consistent. A més, la falta d’assajos multiaxials estandarditzats ha dificultat el consens sobre les evolvents i criteris de falla dels material compostos. En aquesta tesi s’ha proposat un nou model elastoplàstic amb dany en tres dimensions per predir la deformació plàstica i el dany progressiu dels laminats unidireccionals de material compost a l’escala meso.
Una nova funció de fluència plàstica i una nova regla de fluència no associada es proposen per definir correctament l’evolució de les deformacions plàstiques. Aleshores, es poden imposar el coeficient de Poisson transversal plàstic i les deformacions plàstiques volumètriques. El model proposat es basa en la mecànica del dany continu i la termodinàmica de processos irreversibles. Les lleis d’evolució del dany s’han definit per tenir en compte els mecanismes de falla en la direcció longitudinal i transversal. La funció de fluència plàstica i els criteris de falla es poden ajustar mitjançant dos i sis paràmetres d’entrada del model (coeficients de forma de les evolvents), respectivament, per considerar el comportament mecànic del material que està analitzant.
Es proporcionen pautes per caracteritzar els paràmetres d’entrada del model proposat. En aquesta línia, es desenvolupa una nova metodologia per mesurar els coeficients de Poisson transversal en materials compostos polimèrics reforçats amb fibra. S’instrumentalitzen assajos normalitzats de tracció i de compressió transversals mitjançant un equip de correlació digital d’imatges per mesurar el camp de deformacions a través de l’espessor de la superfície de les provetes. S’utilitza un material compost amb base termoplàstica per descriure la metodologia proposada. El coeficient de Poisson transversal mostra un comportament diferent a tracció que a compressió, sent el seu valor més gran a compressió que a tracció. Assumint que no hi ha deformació plàstiques en la direcció longitudinal, no hi ha deformacions plàstiques volumètriques segons el coeficient de Poisson transversal plàstic a compressió. En canvi, s’observa dilatància plàstica quan la deformació axial transversal a compressió augmenta
dc.description.sponsorship
The thesis was carried out with predoctoral Grant 2019FI_B_01117 from the Catalan government. This work has been conducted within the framework of VITAL project. This work has also received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreement No. 864723 (TREAL). The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the Clean Sky 2 JU members other than the Union. Additionally, the present work has received funding from the Clean Sky 2 Joint Undertaking (JU) under grant agreements No. 886519 (BEDYN)
dc.format.extent
247 p.
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights
ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject.other
dc.title
Development of constitutive models for the accurate simulation of advanced polymer-based composites under complex loading states
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.rights.accessRights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.relation.projectID
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/864723EU/Thermoplastic material allowable generation using a reliability-based virtual modeling platform/TREAL
info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/886519/EU/Development of a methodology (test, measurement, analysis) to characterize the BEhaviour of composite structures under DYNamic loading/BEDYN
dc.contributor.director
dc.subject.udc
dc.type.version
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.contributor.funder
dc.relation.FundingProgramme
dc.description.degree
Programa de Doctorat en Tecnologia