Ermittlung und Evaluation des interlaminaren Schubmoduls von Polyvinylbutyral mit faseroptischen Sensoren
Autor(en): |
Thorsten Weimar
(Universität Siegen Lehrstuhl für Tragkonstruktion, 57076 Siegen Deutschland)
Christian Hammer (Universität Siegen Lehrstuhl für Tragkonstruktion, 57076 Siegen Deutschland) |
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Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | ce/papers, November 2021, n. 5, v. 4 |
Seite(n): | 355-366 |
DOI: | 10.1002/cepa.1618 |
Abstrakt: |
Faseroptische Sensoren ermöglichen die kontinuierliche Messung von Verformungs‐ und Dehnungszuständen in Verbundgläsern unter statischer Belastung sowohl auf der Glasoberfläche als auch in der polymeren Zwischenschicht. Nach der bereits am Lehrstuhl für Tragkonstruktion der Universität Siegen durchgeführten Kalibrierung der faseroptischen Dehnungsmessung für Oberflächen aus Monoglas erfolgt in weiterführenden Untersuchungen die Quantifizierung mechanischer Kennwerte für polymere Zwischenschichten in Verbundglas als Grundlage für die numerische Simulation. Ergänzend zu diskret messenden Systemen, wie beispielsweise Dehnungsmessstreifen, ist die kontinuierlich messende optische Fasersensorik besonders zur Bestimmung des interlaminaren Schubmoduls geeignet. Die vorgestellte Studie zeigt die Ableitung des Schubmoduls von Polyvinylbutyral im Bauteilversuch sowie deren Evaluation am Finite‐Elemente‐Modell. |
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Datenseite - Reference-ID
10767595 - Veröffentlicht am:
17.04.2024 - Geändert am:
17.04.2024