The relation of crack propagation behaviour and delamination on Fibre Acrylic Laminates under various cyclic conditions
DOI:
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.139219Ключові слова:
Crack propagation, delamination, cyclic conditions, Fibre Acrylic LaminatesАнотація
The investigation of the crack propagation behaviour associating with the delamination in the interface of the laminate of the fibre acrylic laminates (FALs) composite is carried out by subjecting the composite to cyclic loads. The cyclic load is controlled by the displacement provided by a fatigue testing machine. The cyclic load was carried out with various displacement ratios, R, values, these are, 0, –1, –3, and –5 in which the displacement amplitude was also varied as high as 0.15, 0.20, 0.30 mm, for every value of R. In the present study, the investigation to the crack propagation behaviour is focused on the negative cyclic of R leading to the composite to be cycled under compressive load. The results obtained in the present study shows that in these cases of the lower value of the displacement ratio of –3 and –5, the fatigue life and the crack length of the FALs increase, and the increasing of the displacement amplitude to 0.30 mm causes both the fatigue life and the crack length to be shorter. The delamination propagation rate is higher in the R=0 case than those in the negative value of R. In addition, the lateral contraction of material to outward over the crack region may contribute to the development of the delamination when the ratio of the displacement cycles is negative, and the lateral contraction is higher when the displacement ratio is more negative. Moreover, the delamination may take place in front of the crack tip when the maximum displacement is 0.20 mm or higher, and it causes the crack propagation to be acceleratedПосилання
- Callister, Jr. W. D., Retwisch, D. G. (2008). Introduction in Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach. Ch. 1. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 5–10.
- Alderliesten, R., Crack, F. (2005). Propagation and Delamination Growth in Glare. Delft, Netherland: DUP Science, 1–4.
- Jones, R. M. (1999). Introduction to Composite Materials-Mechanics of Composites Materials. Philadelphia, Taylor & Francis, 11–15.
- Khan, S. U., Alderliesten, R. C., Benedictus, R. (2011). Delamination in Fiber Metal Laminates (GLARE) during fatigue crack growth under variable amplitude loading. International Journal of Fatigue, 33 (9), 1292–1303. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2011.04.002
- Huang, Y., Liu, J., Huang, X., Zhang, J., Yue, G. (2015). Delamination and fatigue crack growth behavior in Fiber Metal Laminates (Glare) under single overloads. International Journal of Fatigue, 78, 53–60. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.04.002
- Dadej, K., Bieniaś, J., Surowska, B. (2017). Residual fatigue life of carbon fibre aluminium laminates. International Journal of Fatigue, 100, 94–104. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.03.026
- Jones, R., Kinloch, A. J., Hu, W. (2016). Cyclic-fatigue crack growth in composite and adhesively-bonded structures: The FAA slow crack growth approach to certification and the problem of similitude. International Journal of Fatigue, 88, 10–18. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.03.008
- Nojavan, S., Schesser, D., Yang, Q. D. (2016). A two-dimensional in situ fatigue cohesive zone model for crack propagation in composites under cyclic loading. International Journal of Fatigue, 82, 449–461. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.08.029
- D’Amore, A., Giorgio, M., Grassia, L. (2015). Modeling the residual strength of carbon fiber reinforced composites subjected to cyclic loading. International Journal of Fatigue, 78, 31–37. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.03.012
- Zhang, J., Peng, L., Zhao, L., Fei, B. (2012). Fatigue delamination growth rates and thresholds of composite laminates under mixed mode loading. International Journal of Fatigue, 40, 7–15. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2012.01.008
- Bizeul, M., Bouvet, C., Barrau, J. J., Cuenca, R. (2010). Influence of woven ply degradation on fatigue crack growth in thin notched composites under tensile loading. International Journal of Fatigue, 32 (1), 60–65. doi: https://doi.org/10.1007/bf02670759
- Bao, H., McEvily, A. J. (1995). The effect of an overload on the rate of fatigue crack propagation under plane stress conditions. Metallurgical and Materials Transactions A, 26 (7), 1725–1733. doi: https://doi.org/10.1007/bf02670759
- McEvily, A. J., Yang, Z. (1990). The nature of the two opening levels following an overload in fatigue crack growth. Metallurgical Transactions A, 21 (10), 2717–2727. doi: https://doi.org/10.1007/bf02646067
- Makabe, C., Purnowidodo, A., Miyazaki, T., McEvily Arthur, J. (2005). Deceleration and acceleration of crack propagation after an overloading under negative baseline stress ratio. Journal Testing and Evaluation, 33 (5), 181–187.
- Makabe, C., Purnowidodo, A., McEvily, A. J. (2004). Effects of surface deformation and crack closure on fatigue crack propagation after overloading and under loading. International Journal of Fatigue, 26 (12), 1341–1348. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2004.03.017
- Pumowidodo, A., Miyazaki, T., Makabe, C., McEvily, A. J. (2004). Transitional Behavior of Residual Fatigue Life After Applying Overload During Fatigue Crack Growth With Constant Stress Amplitude. Pressure Vessel and Piping Codes and Standards, 39–44. doi: https://doi.org/10.1115/pvp2004-2671
- Barsom, J. M., Rofle, S. T. (1999). Stress Analysis for Members with Crack. Fracture and fatigue control in structure. 3rd ed. Philadelphia: ASTM.
- Purnowidodo, A., Anam, K., Wahyudi, A., Arief, S. (2014). The Effect of Stop Holes Technique on Crack Growth Behaviours Emanating From a Notch after Overloading. International Journal of Applied Engineering Research, 9 (1), 125–136.
- Topper, T. H., Lam, T. S. (2003). Derivation of crack closure and effective fatigue crack growth data from smooth specimen fatigue test. Report of Fatigue Branch of The Society of Materials Science Japan, 266, 1–12.
- Ward-Close, C. M., Blom, A. F., Ritchie, R. O. (1989). Mechanisms associated with transient fatigue crack growth under variable-amplitude loading: An experimental and numerical study. Engineering Fracture Mechanics, 32 (4), 613–638. doi: https://doi.org/10.1016/0013-7944(89)90195-1
- Sadananda, K. (1999). Analysis of overload effects and related phenomena. International Journal of Fatigue, 21, 233–246. doi: https://doi.org/10.1016/s0142-1123(99)00094-8
- Mitchell, M. R., Link, R. E., Purnowidodo, A., Fukuzato, S., Saimoto, A., Makabe, C. (2007). Crack Growth Behavior in Overloaded Specimens with Sharp Notch in Low Carbon Steel. Journal of Testing and Evaluation, 35 (5), 100097. doi: https://doi.org/10.1520/jte100097
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2018 Anindito Purnowidodo, Khairul Anam, Bagus Maulidika
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.
Ліцензійний договір – це документ, в якому автор гарантує, що володіє усіма авторськими правами на твір (рукопис, статтю, тощо).
Автори, підписуючи Ліцензійний договір з ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», мають усі права на подальше використання свого твору за умови посилання на наше видання, в якому твір опублікований. Відповідно до умов Ліцензійного договору, Видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» не забирає ваші авторські права та отримує від авторів дозвіл на використання та розповсюдження публікації через світові наукові ресурси (власні електронні ресурси, наукометричні бази даних, репозитарії, бібліотеки тощо).
За відсутності підписаного Ліцензійного договору або за відсутністю вказаних в цьому договорі ідентифікаторів, що дають змогу ідентифікувати особу автора, редакція не має права працювати з рукописом.
Важливо пам’ятати, що існує і інший тип угоди між авторами та видавцями – коли авторські права передаються від авторів до видавця. В такому разі автори втрачають права власності на свій твір та не можуть його використовувати в будь-який спосіб.