KOHESIVA LAGAR I SKJUVNING EN EXPERIMENTELL METOD MED PLASTICERANDE ADHERENDER



Relevanta dokument
Material, form och kraft, F9

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Material, form och kraft, F11

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

Material, form och kraft, F4

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Material föreläsning 4. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Spänning och töjning (kap 4) Stång

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

Hållbar Utveckling av Punktsvetsad Struktur Del 2

Betongprovning Hårdnad betong Elasticitetsmodul vid tryckprovning. Concrete testing Hardened concrete Modulus of elasticity in compression

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Kommentar Belastningshastighetens inverkan på insatsens brottseghet

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Hållfasthetslära. Böjning och vridning av provstav. Laboration 2. Utförs av:

Skivverkan för träregelstomme klädd med utvändig gips eller Minerit vindskivor

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

Dragprov, en demonstration

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren.

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Material föreläsning 4. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

FEM modellering av instabilitetsproblem

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kapselns mekaniska integritet

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Dimensionering i bruksgränstillstånd


Biomekanik Belastningsanalys

Inverkan från skala och passning på skjuvhållfastheten för bergsprickor

Fatigue Properties in Additive manufactured Titanium & Inconell

LABORATION I HÅLLFASTHETSLÄRA AK1

VIDAREUTVECKLING AV DATORPROGRAM FÖR STUDIER AV SNABB SPRICKTILLWXT OCH SPRICKSTOPPNING I REAKTORTRYCKKÄRL

KTH Royal Institute of Technology

Projekt : Samverkan upplagstryck-5 mm spikningsplåt

Skjuvning och skjuvspänning τ

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Lufttryck i ballong laboration Mätteknik

BANSTANDARD I GÖTEBORG, KONSTRUKTION Kapitel Utgåva Sida K 1.2 SPÅR, Material 1 ( 5 ) Avsnitt Datum Senaste ändring K Betongsliper

FEM-modellering och analys av en elastisk komponent

Angående skjuvbuckling

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Materialfysik2010 Kai Nordlund

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Laboration i Hållfasthetslära AK1

Hållfasthetslära Sammanfattning

LÖSNING

Monteringsanvisning med lim för fästa Kulo snörasskydd på tegelpannor eller betongpannor.

Skillnaden mellan olika sätt att understödja en kaross. (Utvärdering av olika koncept för chassin till en kompositcontainer för godstransport på väg.

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

FEM-Modellering. - Svetsade provstavar i borstål. Anna Ekberg och Lina Lagerbäck

Materialstudie av partisolering i statorhärvor för turbogeneratorer

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Tillä mpäd FEM, 7,5 hp

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

VÄRMELASTER FRÅN TERMISK STRÅLNING I ROSTERPANNOR HENRIK HOFGREN

UTMIS nätverksmöte i Örebro Tack x 3 för inbjudan att hålla föredrag!

LÖSNING

De fysikaliska parametrar som avgör periodtiden för en fjäder

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Tentamen i Hållfasthetslära för I2 MHA 051

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Återblick på föreläsning 22, du skall kunna

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA april (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Program för Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder (SE1055, 9p) VT 2013

ASFALTBELÄGGNING OCH -MASSA

Oarmerade väggar utsatta för tvärkraft (skjuvväggar) Stomanalys

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Kursnamn Fysik 1. Datum LP Laboration Balkböjning. Kursexaminator. Betygsgränser.

Forskningstrender inom mekanisk fogning vid Centre for Joining and Structures Svets- och fogningsteknik, Elmia

Komposit mot metall i rymdmiljö KOMET-3. Stockholm, November, 2014

Stokastisk geometri. Lennart Råde. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Inverkan på bärförmågan av slaka bergsförankringar under betongdammar med hänsyn till nedbrytning. Rikard Hellgren

Deformationsmätning vid pågjutning av plattbärlag. Provningsuppdrag för AB Färdig Betong INGEMAR LÖFGREN


Undersökning av hjulupphängning och styrning till ett fyrhjuligt skotarkoncept. Emil Larsson

Inverkan av limspridningen på formstabiliteten hos skiktlimmade skal. Dick Sandberg & Lars Blomqvist Växjö University, School of Technology &

Bestämning av stabilitet med pulserande kryptest (ver 1) Metodens användning och begränsningar. Princip

SVENSK STANDARD SS :2005. Betongprovning Hårdnad betong Avflagning vid frysning. Concrete testing Hardened concrete Scaling at freezing

Textilarmering, av Karin Lundgren. Kapitel 7.6 i Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong. Svensk Byggtjänst 2017.

BISTEEX SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar OSKAR LARSSON

Utveckla, eller anpassa en befintlig materialmodell, som innehåller alla nödvändiga formuleringar för kryp, anisotropi och struktur.

EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN

caeec201 Armering Tvärsnitt Användarmanual Eurocode Software AB

***** Testa laddbara batterier

LÖSNING

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl 8-12 DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) LÖSNINGAR

Livens inverkan på styvheten

Program A2.06 Stabiliserande väggar

SVÄNGNINGSTIDEN FÖR EN PENDEL

Samverkanspålar Stål-Betong

Karaktärisering/simulering av hårdmetallprojektiler. Lägesrapport.

Transkript:

KOHESIVA LAGAR I SKJUVNING EN EXPERIMENTELL METOD MED PLASTICERANDE ADHERENDER Tomas Walander 1 1 Materialmekanik, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde, e-post: tomas.walander@his.se Bild 1

END NOTCH FLEXURE-PROVSTAV (ENF) Används för att bestämma limfogars kohesiva egenskaper i skjuvbelastning. Två delvis limmade adherender som belastas symmetriskt i trepunktsböjning. Genom att experimentellt mäta energifrigörelsehastigheten, J, kan limmets kohesiva egenskaper bestämmas. Den kohesiva lagen, dvs. spännings- mot deformations-samband ges av 2 Odeformerad ENF-provstav Deformerad ENF-provstav WWW.HIS.SE/MECHMAT Bild 2

METOD I FÖR ENF-PROVSTAV Eftersom kan energifrigörelsehastigheten uppmätas till Ekv. (1) kräver att adherenderna deformeras elastiskt under experimentet samt att limmets processzon ryms mellan sprickspets och lastangreppspunkt. Längden på processzonen kan uppskattas med.. (1) a) ENF-provstaven tenderar till att vara instabil för spricklängder 0.35 L (LEFM) 1 1 0.15 0.9 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 F/F max 0.6 0.5 F/F max 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.375 L Stabil 0.4 0.3 0.2 0.25 L Instabil 2 0.1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.1 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 / max / max a) ALFREDSSON, K. S. (2004). CONSTITUTIVE BEHAVIOUR AND FRACTURE OF ADHESIVE LAYERS (PHD THESIS). CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, GÖTEBORG. Bild 3

DIMENSIONERINGSEXEMPEL Ansätt 0.375 för att vara konservativ vilket ger 0.125 Lim med hög brottenergi och hög skjuvstyrka 30 kj/m 2, 40 MPa ger 1500 µm Linjär-elastiskt stål 200 GPa, 60mm Bi-linjär kohesiv lag Krav på elasticitet, stabilitet samt krav på processzonens längd ger L > 2.19 m. Den kraft för att skapa sprickpropagering, 70 kn för detta exempel. Om kravet på elasticitet kan överges skulle en betydligt mindre provkropp kunna användas vilket även skulle kräva en mindre provmaskin. WWW.HIS.SE/MECHMAT Bild 4

METOD II, J-INTEGRALEN Metod för att bestämma energifrigörelsehastighet en icke-linjär elastisk provkropp med en skarp spricka. d d Summera töjningsenergier runt en godtycklig integrationsväg, C. Om avstånd är så pass stort att töjningarna på den högra randen kan försummas ger integrationsväg den slutna lösningen b) 1 sin sin sin b) U. STIGH, K.S. ALFREDSSON, A. BIEL. MEASUREMENT OF COHESIVE LAWS AND RELATED PROBLEMS. PROCEEDINGS OF THE ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND EXPOSITION, IMECE2009. ISBN 978-0-7918-3863-1 Bild 5

JÄMFÖRELSER, METOD I & II Metod II gäller för icke-linjära, elastiska, adherender, metod I enbart för linjär-elastiska. För att avgöra om ett material har plasticerat måste det avlastas. Metod II är således även giltig ickelinjära plastiska material förutsatt att ingen avlastning sker. Metod II är en sluten, materialoberoende, lösning vilket innebär att den kohesiva lagen kan uppmätas utan att veta spännings-töjningssambandet för adherendmaterialet. En mindre nackdel med metod II är att provkroppen plasticerat och måste kasseras efter experimentet, provkropparna i metod I kan återanvändas. För att undvika avlastning väljs ett stål med stort hårdnande, Uddeholm Rigor. Metod II kräver ytterligare mätning av tre rotationer, förutom, och. WWW.HIS.SE/MECHMAT Bild 6

FEM-JÄMFÖRELSE, METOD I & II 40MPa = 30 kj/m 2 Bi-linjär kohesiv lag 2.8 m. Höjden varieras för att styra mängden plasticitet WWW.HIS.SE/MECHMAT Bild 7

UTFÖRT EXPERIMENT, METOD II Verifiera att metod I och II ger liknande kohesiv lag Provstavsdimensioner L = 200 mm B = 5.88 mm h = 10.56 mm t = 0.27 mm d= 20 mm c = 50 mm a = 70 (+20) mm Asymmetrisk lastangreppspunkt med = 0.7 Optiskt mätsystem för att mäta rotationerna c) Epoxilim: SikaPower 498 17µm/s 60 mm 140 mm c) WALANDER. T. (2009). SYSTEM FOR MEASUREMENT OF COHESIVE LAWS. M.SC. THESIS, UNIVERISTY OF SKÖVDE, SWEDEN Bild 8

RESULTAT EXPERIMENT, METOD II Resultat från c) c) WALANDER. T. (2009). SYSTEM FOR MEASUREMENT OF COHESIVE LAWS. M.SC. THESIS, UNIVERISTY OF SKÖVDE, SWEDEN Bild 9

SLUTSATSER En materialoberoende, sluten, lösning för att bestämma energifrigörelsehastigheten i skjuvning för en ENF provstav är utvärderad. Metoden är verifierad både med finita element-simuleringar samt med experimentella resultat. Metoden är giltig även ifall ENF-provstaven plasticerat, förutsatt att avlastning ej sker innan sprickpropagering vilket FEM-analyserna påvisar. Epoxilimmet SikaPower 498 har enligt den nya metoden en brottenergi på 12.9 kj/m 2 samt en maximal skjuvspänning på 37.3 MPa. Detta baseras på 0.27 mm i limtjocklek. Liknande experimentella resultat är erhållna med metod I. Metod II är att föredra på grund av svårigheter vid att få en jämn limfog vid tillverkning av stora provstavar. WWW.HIS.SE/MECHMAT Bild 10

TACK, FRÅGOR? KOHESIVA LAGAR I SKJUVNING EN EXPERIMENTELL METOD MED PLASTICERANDE ADHERENDER Tomas Walander 1 1 Materialmekanik, Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde, e-post: tomas.walander@his.se Bild 11

KOHESIVA MATERIAL DEFORMATIONSMODER,,, Mod I. Fläkning Mod II. Skjuvning WWW.HIS.SE/MECHMAT Bild 12

FEM-JÄMFÖRELSE, METOD I & II Höjden ökas så att processzonen blir för stor för att rymmas i 0.125 L 2.8 m. Höjden varieras för att styra mängden plasticitet Med 100 mm blir 0.125 L Detta medför att metod I ej kan återge indata medans metod II verkar oberörd av detta. WWW.HIS.SE/MECHMAT Bild 13

RESULTAT EXPERIMENT, METOD II Resultat 15 50 40 10 30 5 20 10 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Figure 10: Energy release rate (left) and cohesive stress (right) vs. shear deformation of the adhesive layer. Solid lines: experiment with elastically deforming adherends, i.e. the results are given by Eq. (3) and (4). Dotted lines: experiment with plastically deforming adherends, i.e. the results is given by Eq. (4) and Eq. (5). Bild 14