牙科纤维-聚合物的拉出测试的凝聚区建模
Ayman M Maqableh1, Muhanad M Hatamleh2
1School of Electro-Mechanical Engineering, Luminus Technical University College (LTUC), Amman 11118, Jordan.
Polymers
|September 28, 2023
概括
这项研究使用3D有限元素建模 (FEM) 和凝聚性元素方法研究了纤维-解接,验证了实验数据. 凝聚区模型准确地重现了实验结果,提供了对解锁机制的见解.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 计算力学 计算力学 计算力学
- 固体力学 固体力学是什么
背景情况:
- 纤维矩阵系统在先进材料中至关重要.
- 评估粘合强度对于材料性能至关重要.
- 对于纤维拉出测试的现有分析方法具有局限性.
研究的目的:
- 为了研究纤维-拉出样本的解锁机制.
- 用3D有限元素方法 (FEM) 和凝聚性元素方法验证实验数据.
- 评估凝聚性区域模型在预测接口行为的准确性.
主要方法:
- 从CT图像创建了纤维拉出样本的3D模型.
- 该模型使用ScanIP和ScanFE进行处理,用于3D生成.
- 在PATRAN/ABAQUS中使用有限元素分析 (FEA) 分析了网格,边界条件,材料特性和负载情况.
主要成果:
- FEM凝聚性区域的拉出力与位移曲线显示出初始的线性反应.
- ·米塞斯应力度发生在纤维-接口沿线.
- 应力分析表明S33方向的应力更高,与更高的损伤标准相关.
结论:
- 凝聚区模型准确地复制了纤维-解的实验结果.
- 凝聚性元素方法有效地预测了接口的启动和进展.
- 了解整合性法律参数对于成功的模拟准确性至关重要.
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