Structural Application and Characterisation of Mechanical Properties of Additively Manufactured Fibre Reinforced Composites
Narayanasamy, Thirumurugan |
Šapalas, Antanas | Recenzentas / Rewiewer |
Darbo gynimo komisijos pirmininkas / Thesis Defence Board Chairman | |
Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member | |
Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member | |
Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member | |
Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Baigiamajame darbe tiriama sluoksniuotų auksetinių plokščių dinaminė elgsena ir jų tinkamumas tilto pakloto konstrukcijoms. Taikant baigtinių elementų analizę tyrime lyginami auksetinės ir įprastos struktūros pakloto segmentai vertinant jų dinaminį atsaką ir svyravimų slopinimo charakteristikas. Analitinėje modalinėje analizėje naudotas baigtinių elementų modelis verifikuotas eksperimentiniais duomenimis, pateiktais literatūroje. Siekiant įvertinti tiriamų pakloto segmentų virpesių slopinimo charakteristikas atlikta harmoninė analizė taikant pusės galios juostos pločio (angl. half-power bandwidth) metodą. Taip pat įvertintas segmentų lenkiamasis standumas ir atlikta sluoksniuotos auksetinės plokštės parametrinė analizė, kuria nustatyta skerspjūvio charakteristikų įtaka jos dinaminiam atsakui. Galiausiai pritaikytas dažnių mastelio metodas, kuriuo įvertinta tiriamų plokščių elgsena realaus dydžio segmentuose. Gauti rezultatai rodo, kad auksetinės struktūros pasižymi geresne deformavimo energijos absorbcija ir dinaminio stabilumo savybėmis, todėl jos yra itin perspektyvios kuriant pasyvaus virpesių slopinimo sprendinius statybinėse konstrukcijose.
This thesis investigates the dynamic performance of auxetic double-arrow corrugated sandwich panels (DACSPs) for potential application in bridge deck structures. The study focuses on comparing auxetic and non-auxetic designs in terms of vibration response and damping characteristics using finite element analysis. The modal analysis is validated through comparison with experimental data reported in the literature, followed by harmonic response analysis to estimate damping ratios using the half-power bandwidth method. Static analysis is also performed to evaluate flexural stiffness, followed by a parametric study to assess the influence of design variables. Finally, frequency scaling is applied to estimate the real-life performance of the proposed panel structures. The results demonstrate that auxetic configurations provide improved energy dissipation and dynamic stability, making them suitable candidates for passive damping applications in structural systems.