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APPLICABILITÀ DEL MODELLO DI ZONA COESIVA IN SIMULAZIONI DELLA FRATTURA PER DIVERSE GEOMETRIE DI GIUNTI INCOLLATI
Last modified: 2008-05-16
Abstract
L’obiettivo del lavoro consiste nella simulazione di frattura in giunzioni incollate mediante l’utilizzo di un modello di zona coesiva implementato in ABAQUS. I risultati delle simulazioni agli elementi finiti sono stati confrontati con dati sperimentali ottenuti da diversi test su giunti incollati con 2 diversi adesivi strutturali epossidici (Loctite Hysol 9514 e Loctite Hysol 9466). In una prima fase sono state realizzate simulazioni di prove di frattura su giunti con geometria Double Cantilever Beam (DCB), al fine di ottenere i parametri coesivi che meglio permettono di riprodurre i dati sperimentali. In seguito si è tentato di trasferire i parametri ottenuti dalla modellazione dei giunti
per simulare test di pelatura. Per quel che riguarda i modelli impiegati per la taratura sono state eseguite due serie di simulazioni: la prima in cui l’adesivo e la propagazione della frattura si sono simulate con un unico strato di elementi coesivi; la seconda in cui è stato modellato contemporaneamente sia l’adesivo, sia la zona coesiva dove avviene la propagazione. Dai risultati delle simulazioni su giunti DCB si nota come la modellazione contemporanea di adesivo e zona coesiva non fornisca risultati migliori rispetto alla modellazione del solo strato coesivo. Per quel che riguarda le prove di pelatura, i risultati delle simulazioni di taratura eseguite per giunti DCB non sono applicabili in modo ottimale, ma variando opportunamente i parametri coesivi si ha una buona riproduzione dei dati sperimentali. I valori di energia a frattura assegnati allo strato coesivo mediante i quali si ha una buona riproducibilità dei dati sperimentali, sono inferiori, anche se abbastanza prossimi ai valori di energia di frattura (GC) ricavati sperimentalmente da test di pelatura.
per simulare test di pelatura. Per quel che riguarda i modelli impiegati per la taratura sono state eseguite due serie di simulazioni: la prima in cui l’adesivo e la propagazione della frattura si sono simulate con un unico strato di elementi coesivi; la seconda in cui è stato modellato contemporaneamente sia l’adesivo, sia la zona coesiva dove avviene la propagazione. Dai risultati delle simulazioni su giunti DCB si nota come la modellazione contemporanea di adesivo e zona coesiva non fornisca risultati migliori rispetto alla modellazione del solo strato coesivo. Per quel che riguarda le prove di pelatura, i risultati delle simulazioni di taratura eseguite per giunti DCB non sono applicabili in modo ottimale, ma variando opportunamente i parametri coesivi si ha una buona riproduzione dei dati sperimentali. I valori di energia a frattura assegnati allo strato coesivo mediante i quali si ha una buona riproducibilità dei dati sperimentali, sono inferiori, anche se abbastanza prossimi ai valori di energia di frattura (GC) ricavati sperimentalmente da test di pelatura.
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