Deformation and Fracture Analysis of Honeycomb Sandwich Composites under Bending Loading

굽힘 하중을 받는 하니컴 샌드위치 복합재료의 변형 및 파괴 해석

  • 김형구 (한양대학교 대학원 기계설계학과) ;
  • 최낙삼 (한양대학교 기계공학과)
  • Published : 2005.02.01

Abstract

The bending strength characteristics and local deformation behaviors of honeycomb sandwich composites were investigated using three-point bending experiment and finite element simulation with a real model of honeycomb core. Two kinds of cell sizes of honeycomb core, two kinds of skin layer thicknesses, perfect bonding specimen as well as initial delamination specimen were used for analysis of stress and deformation behaviors of honeycomb sandwich beams. Various failure modes such as skin layer yielding, interfacial delamination, core shear deformation and local buckling were considered. Its simulation results were very comparable to the experimental ones. Consequently, cell size of honeycomb core and skin layer thickness had dominant effects on the bending strength and deformation behaviors of honeycomb sandwich composites. Specimens of large core cell size and thin skin layer showed that bending strength decreased by $30\~68\%$.

본 연구에서는 3점 굽힘 실험과 코어의 실제 형상을 모델링한 유한요소 시뮬레이션을 병행하여 외피층의 항복, 층간분리 코어의 전단 및 국부적 좌굴과 같은 다양한 파손모드를 고려한 하니컴 샌드위치 복합재료의 강도 특성과 변형거동을 검토하였다. 외피층과 하니컴 코어층 사이를 완전 접착한 시험편과 부분 층간분리 시험편을 대상으로 하니컴 코어의 셀 크기와 외피층 두께를 변화시켜 시험편의 굽힘 강성, 굽힘 강도. 굽힘 응력, 변형 및 파손 거동을 해석하였다. 결론적으로 하니컴 코어의 셀 크기와 외피층의 두께가 하니컴 샌드위치 복합재료의 굽힘 강성과 강도, 변형/파괴 거동에 주된 영향을 미쳤으며 코어의 셀 크기가 크고 외피층의 두께가 얇은 경우 굽힘 강도는 $30\~68\%$ 정도까지 저하됨을 알 수 있었다.

Keywords

References

  1. H. S. Kim, S. T. S. Al-Hassani, 'Morphological elastic model of general hexagonal columnar structures,' International Journal of mechanical Sciences, Vol. 43, 2001, pp. 1027-1060 https://doi.org/10.1016/S0020-7403(00)00038-2
  2. A. Petras, M. P. F. Sutcliffe, 'Failure mode maps for honeycomb sandwich panels,' Composite Structures, Vol. 44, 1999, pp. 237-252 https://doi.org/10.1016/S0263-8223(98)00123-8
  3. Jeom Kee Paik, Anil K. Thayamballi, Gyu Sung Kim, 'The strength characteristics of aluminum honeycomb sandwich panels,' Thin-Walled Structures, Vol. 35, 1999, pp. 205-231 https://doi.org/10.1016/S0263-8231(99)00026-9
  4. E. E. Gdoutos, I. M. Daniel, K. A. Wang, 'Compression facing wrinkling of Composite structures,' Mechanics of Materials, Vol. 35, 2003, pp. 511-522 https://doi.org/10.1016/S0167-6636(02)00267-3
  5. X. Frank Xu, P. Qiao, 'Homogenized elastic properties of honeycomb sandwich with skin effect,' International Journal of Solids and Structures, Vol. 39, 2002, pp. 2153-2188 https://doi.org/10.1016/S0020-7683(02)00111-7
  6. S. M. Lee, T. K. Tsotsis, 'Indentation failure behavior of honeycomb sandwich panels,' Composites Science and Technology, Vol. 60, 2000, pp. 1147-1159 https://doi.org/10.1016/S0266-3538(00)00023-3
  7. Isaac, M. Daniel and Jandro L. Abot, 'Fabrication, Testing and Analysis of Composite Sandwich Beams,' Composite Sci. and Technology, Vol. 60, 2000, pp. 2455-2463 https://doi.org/10.1016/S0266-3538(00)00039-7
  8. 김형구, 최낙삼, '하니컴코어 재료의 기계적 물성 예측과 하니컴 샌드위치 복합재료 평판의 층간응력 해석' 한국복합재료학회지, 제17권, 1호, 2004, pp. 29-37
  9. T. F. Guo, L. Cheng, 'Vapor Pessure and Void Size Effects on Failure of a Constrained Ductile Film,' Journal of the Mechanice and Physics of Solid, Vol. 51, 2003, pp. 993-1014 https://doi.org/10.1016/S0022-5096(03)00007-3
  10. Gang Li, P. L. Sullivan, 'Nonlinear Finite Element Analysis of Stress and Strain Distributions across the Adhesive Thickness in Composite Single-Lap Joints,' Composite Structures. Vol. 46, 1999, pp. 395-403 https://doi.org/10.1016/S0263-8223(99)00106-3
  11. H. T. Hahn, 'Introduction to Composite Materials,' TECHNOMIC, Publishing Co., Inc, 1980, 265 Post Road West, Westport, CT 06880