경량화용 차체 구조부재의 충격 압궤특성에 관한 연구 = (A) Study on the characteristics of the impact collapse mode for the light-oriented vehicle members
저자
발행사항
광주 : 朝鮮大學校 大學院, 1997
학위논문사항
학위논문(박사)-- 조선대학교 대학원: 기계공학과 1997
발행연도
1997
작성언어
한국어
주제어
KDC
556.13 판사항(4)
DDC
629.23 판사항(19)
발행국(도시)
광주
형태사항
199p. : 삽도 ; 27cm
일반주기명
참고문헌: p. 192-199
소장기관
In this study, collapse test of thin-walled structural member is performed under axially quasi-static and impact load in consideration of the collapse characteristic t o develop the optimum structural member for a light-oriented automobile. Furthermore, the energy-absorbing capacity is observed according to the variety of configuration(circular, square), aspect ratio in aluminum specimen and orientation angle in CFRP to obtain a basic data for the improved member of vehicle.
1. The experiment under quasi-static load shows approximately as same result as the one from the theory where plastic-deformation method is used to predict energy absorption of thin-walled members, while load & displacement diagram shows a little difference on its rising curve but little difference on the falling curve.
2. In both quasi-static and impact collapse test, Al circular specimens collapse, in general, with axisymmetric mode as the thickness increases while fail with non-axisymmetric mode as they decrease in thickness.
For Al rectangular specimens, they collapse with axisymmetric mode as they decrease in thickness, with mixed collapse mode according to the increase of thickness.
3. In terms of initial max. load, the CFRP laminated a t the angle of 10" turns out the best member among specimens to absorb the compression load and then the CFRP with orientation angle of 15" , Al square, Al circular and Al circular with large scaling ratio, respectively.
4. In the absorbed energy per unit volume and mass, unlike the result of initial max. load, the biggest amount of energy is shown in the CFRP with orientation angle of 15" and then the CFRP laminated at the angle of 10" , Al circular, Al rectangular and Al circular with large scaling ratio respectively.
In other words, the initial resistance of the latter CFRP to collapse is better than the former CFRP. The former CFRP, however, is crushed with stable mode and resultant characteristics of energy absorption once it starts to collapse.
5. When the comparison is made on the collapse characteristics of the CFRPs, it is found t h a t the max. collapse load under quasi-static condition is 28% higher than under impact load.
The CFRP with orientation angle of 15" is proved the best specimen in terms of energy-absorbing capacity, the absorbed energy per unit volume and mass.
Also, energy-absorbing capacity, the absorbed energy per unit volume and mass is shown 50% higher under impact load than under quasi-static load, which is different result from the max. collapse load above.
6. In the Collapse mode of CFRP members, the splaying mode is shown where rounded-wedge cracks extend to inward or outward the circular wall without the fracture inside the specimen while the CFRP with increasingly large orientation angle shows the fragmentation mode where collapse starts at the edge of circular specimen, causing the fragment off the specimen which extends discontinuously to inward & outward the specimen to fail.
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