Large deformation of core materials for sandwich panels

Sandwich panels represent a basic design unit for light weight structures. Sandwich panels typically consist of at least two different materials for core and skin. Within the scope of this paper, the large deformation behaviour of different cellular core materials for sandwich panels is investigated...

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Published inMaterialwissenschaft und Werkstofftechnik Vol. 41; no. 5; pp. 270 - 275
Main Authors Speich, M., Merkel, M., Öchsner, A.
Format Journal Article
LanguageEnglish
Published Weinheim WILEY-VCH Verlag 01.05.2010
WILEY‐VCH Verlag
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Summary:Sandwich panels represent a basic design unit for light weight structures. Sandwich panels typically consist of at least two different materials for core and skin. Within the scope of this paper, the large deformation behaviour of different cellular core materials for sandwich panels is investigated. The large deformation behaviour for different core materials is analysed experimentally by compression tests. We investigate metallic hollow sphere structures (MHSS) and synthetic polyvinyl chloride (PVC) foams. In addition, appropriate computational models are presented to account for the deformation mechanisms and to compare computational to experimental results. With these models we will be able to already validate the future experimental test set‐ups with numerical simulations before the test set‐up is build. Sandwichelemente gelten als Grundstruktur für Leichtbau‐Konstruktionen. Sie bestehen normalerweise aus mindestens zwei verschiedenen Materialien für den Kern und die Deckschichten. Dieser Beitrag befasst sich mit dem Verhalten bei großer Verformung von verschiedenen Kernmaterialien. Dieses Verhalten wird mit einem Druckversuch experimentell für zwei solcher Kernmaterialien untersucht. Die beiden Materialien sind zum einen metallische Hohlkugelstrukturen (MHKS) und zum anderen ein Polyvinylchlorid‐Schaum. Zusätzlich werden dazu passende Simulationsmodelle erstellt, um die experimentell gewonnen Ergebnisse mit solchen aus der FE‐Analyse zu vergleichen. Mit diesen Modellen sind wir in der Lage, zukünftige Test‐Aufbauten bereits vor dem Bau mit Hilfe von numerischer Simulation zu überprüfen.
Bibliography:istex:AB78C26A4BBCF0D130EF2517028EAEF79A9A95DB
ark:/67375/WNG-3N3C1HDF-Z
ArticleID:MAWE201000596
ISSN:0933-5137
1521-4052
DOI:10.1002/mawe.201000596