Κατασκευή και παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας σύνθετων υλικών με νανοτροποποιημένη μήτρα και ίνες γυαλιού, με ικανότητες αυτοδιάγνωσης μέσω διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και ενεργοποίηση αυτοίασης μέσω τοπικής θέρμανσης
Φόρτωση...
Ημερομηνία
Συγγραφείς
Φανίτσιου, Ουρανία Ευτέρπη
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Περίληψη
Τύπος
Είδος δημοσίευσης σε συνέδριο
Είδος περιοδικού
Είδος εκπαιδευτικού υλικού
Όνομα συνεδρίου
Όνομα περιοδικού
Όνομα βιβλίου
Σειρά βιβλίου
Έκδοση βιβλίου
Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος
Περιγραφή
Οι ιδιότητες των νανοενισχυμένων σύνθετων πολυστρωματικών υλικών, αποτελούν έναν εξαιρετικά ενδιαφέρον τομέα στην τεχνολογία, εξαιτίας των δυνατοτήτων που προσφέρουν για την παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας του υλικού και τον εντοπισμό τοπικών παραμορφώσεων και βλαβών κατά την διάρκεια δημιουργίας ανθεκτικότερων υλικών.
Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, αποτελείται από την κατασκευή σύνθετων υλικών νανοενισχυμένης εποξειδικής μήτρας με ίνες γυαλιού εναλλασσόμενες με ίνες άνθρακα και ενσωματωμένο σύστημα αυτοίασης για την μέτρηση της ηλεκτρικής εμπέδησης , με τελικό στάδιο την κατασκευή ενός πολυλειτουργικού υλικού με καλές ηλεκτρικές ιδιότητες που έχει ικανότητες ίασης σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 70ο C.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιήθηκε συστηματική μελέτη και μέτρηση ηλεκτρικής εμπέδησης πολυστρωματικών πλακών ILSS και Μode II, χωρίς και με την εισαγωγή συστήματος αυτοίασης για την μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων υποβάθμισης ή αναβάθμισης του υλικού. Οι διαστάσεις αποτελούσαν πρότυπο για την εφαρμογή στις πολυστρωματικές πλάκες ινών γυαλιού με αγώγιμους δρόμους άνθρακα. Τέλος με τον ίδιο τρόπο κατασκευάστηκαν και μελετήθηκαν πλάκες 10x15 και συγκρίθηκε ο βαθμός ίασης μηχανικά με την πάροδο του χρόνου και ο τρόπος ίασης με θέρμανση μέσω πρέσας, είτε μέσω τοπικής θέρμανσης.
The multifunctional properties of nano-reinforced composite laminates are an extremely interesting field in composite materials technology. More specifically, my research is focused on epoxy matrix reinforced composites materials. Among several SHM techniques, the ones related with the electrical and thermal response to damage are capable of providing information about the structural degradation of the material with high sensitivity and precision. The lamination sequence is a) carbon and glass fabrics , and b) glass fabrics with nanotubes spraying , in combination with a ternary epoxy matrix where the reinforcement of matrix is homogenously dispersed Carbon Nanotube and Carbon Black. An electric field will be applied between the established local capacitors using Impedance Spectroscopy technique where the layout of the laminas will enable the damage assessment after medium velocity impact with 3D mapping that reveal useful information about the structural integrity of the composite. The aim of this master is the conversion of a conventional composite into a multifunctional material to provide crucial information while with heating will guide to healing the damages after the mechanichal tests while the integration of self-healing capabilities will be studied in order to achieve the manufacturing of a smart composite with wide range of functionalities.
The multifunctional properties of nano-reinforced composite laminates are an extremely interesting field in composite materials technology. More specifically, my research is focused on epoxy matrix reinforced composites materials. Among several SHM techniques, the ones related with the electrical and thermal response to damage are capable of providing information about the structural degradation of the material with high sensitivity and precision. The lamination sequence is a) carbon and glass fabrics , and b) glass fabrics with nanotubes spraying , in combination with a ternary epoxy matrix where the reinforcement of matrix is homogenously dispersed Carbon Nanotube and Carbon Black. An electric field will be applied between the established local capacitors using Impedance Spectroscopy technique where the layout of the laminas will enable the damage assessment after medium velocity impact with 3D mapping that reveal useful information about the structural integrity of the composite. The aim of this master is the conversion of a conventional composite into a multifunctional material to provide crucial information while with heating will guide to healing the damages after the mechanichal tests while the integration of self-healing capabilities will be studied in order to achieve the manufacturing of a smart composite with wide range of functionalities.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Joule, φαινόμενο θέρμανσης, ίνες άνθρακα , σύνθετα υλικά
Θεματική κατηγορία
Σύνθετα υλικά νανοτροποποιημένης μήτρας
Παραπομπή
Σύνδεσμος
Γλώσσα
el
Εκδίδον τμήμα/τομέας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Όνομα επιβλέποντος
Παιπέτης, Αλκιβιάδης
Εξεταστική επιτροπή
Μπάρκουλα, Νεκταρία
Γενική Περιγραφή / Σχόλια
Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή
Πίνακας περιεχομένων
Χορηγός
Βιβλιογραφική αναφορά
Ονόματα συντελεστών
Αριθμός σελίδων
109
Λεπτομέρειες μαθήματος
item.page.endorsement
item.page.review
item.page.supplemented
item.page.referenced
Άδεια Creative Commons
Άδεια χρήσης της εγγραφής: CC0 1.0 Universal