From Bulk to Structural Failure: Fracture of Hyperelastic Materials (eBook)

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2020 | 1st ed. 2021
XVII, 204 Seiten
Springer Fachmedien Wiesbaden (Verlag)
978-3-658-31605-1 (ISBN)

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From Bulk to Structural Failure: Fracture of Hyperelastic Materials - Philipp Laurens Rosendahl
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This thesis investigates the fracture of nearly incompressible hyperelastic media. It covers the different characteristics of bulk material failure under dilatational or distortional loads and develops a unified description of the corresponding failure surface. It proposes a coupled strain and energy failure criterion for the assessment of notch-induced crack nucleation and presents a weak-interface-model that allows for efficient stress, strain and failure analyses of hyperelastic adhesive lap joints. Theoretical concepts for the measurement of fracture properties of nonlinear elastic materials are provided. The methodology is developed using two exemplary hyperelastic silicones, DOWSIL 993 Structural Glazing Sealant and DOWSIL Transparent Structural Silicone Adhesive, and is validated using large sets of experiments of different loading conditions.

Philipp Rosendahl studied mechanical engineering at the Technical University of Darmstadt, the University of Illinois at Urbana-Champaign and the Royal Institute of Technology in Stockholm. He is currently working as the Junior Research Group Head for Structural Mechanics and Additive Manufacturing of the Institute of Structural Mechanics and Design at the Technical University of Darmstadt and co-founded the startup company 2phi, which aims at improving skier safety in the backcountry by transferring scientific advances into practice.

Erscheint lt. Verlag 1.12.2020
Reihe/Serie Mechanik, Werkstoffe und Konstruktion im Bauwesen
Mechanik, Werkstoffe und Konstruktion im Bauwesen
Zusatzinfo XVII, 204 p. 81 illus., 20 illus. in color.
Sprache englisch
Themenwelt Technik Bauwesen
Schlagworte Bulk material extensibility • Bulk material failure • crack arrest • Crack Growth • Crack nucleation • Finite Element Models • Hyperelastic weak interface model • Notched specimens • Nucleation of finite cracks in hyperelastic materials
ISBN-10 3-658-31605-5 / 3658316055
ISBN-13 978-3-658-31605-1 / 9783658316051
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