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Ultrasonic Characterization of Elastic Anisotropy in Composites: Case Study of CFRP

Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hentschel to this 65th birthday
  • Igor Solodov , Daniel Döring und Gerd Busse
Veröffentlicht/Copyright: 26. Mai 2013
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Abstract

Combined measurements of bulk and plate wave velocities are used to infer the complete matrix of elastic constants for orthotropic CFRP laminates. A direct estimate of Young's moduli in principal axes of the composite is deduced from the low-frequency values of the s0-wave velocities in these directions. The non-contact ultrasonic evaluation of the in-plane anisotropy of Young's modulus in CFRP is implemented by air-coupled measurements of the a0-wave dispersion extrapolated to a static case. A strong variation of elastic anisotropy as a function of frequency is measured for both s0- and a0-waves. A simple phenomenology presented enables a rapid quantification of frequency variation of plate wave anisotropy in composites. The relation between elastic wave anisotropies and inherent material elasticity is discussed for bulk, surface, and plate waves.

Kurzfassung

Die E-Moduln in Hauptachsenrichtung des CFK wurden unmittelbar aus den Phasengeschwindigkeiten von Niederfrequenz-s0-Wellen in den jeweiligen Richtungen abgeschätzt. Die berührungslose Ermittlung der planaren Anisotropie des E-Moduls wurde mittels luftgekoppeltem Ultraschall und Extrapolation der Dispersion von a0-Wellen in den stationären Fall (f = 0) implementiert. Für beide Plattenwellentypen konnte eine starke Abhängigkeit des Anisotropiegrades von der Frequenz festgestellt werden. Eine einfache, phänomenologische Methode ermöglicht eine rasche Quantifizierung der Plattenwellenanisotropie in Faserverbundwerkstoffen. Der Zusammenhang zwischen der Anisotropie elastischer Wellen und der eigentlichen Materialanisotropie wird für Bulk-, Platten- und Oberflächenwellen diskutiert.


Prof. Dr. rer. Nat. Igor Yu. Solodov received the M.Sc. degree in Physics from M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia in 1968. In 1972 he received a Ph.D. and in 1989 D.Sci. degree from Faculty of Physics MSU where he got a full professor position at the Department of Acoustics. As a visiting scientist he worked at the University of California (Berkeley), Stanford University, University of Maryland (College Park, USA), Nanjing University (China), and University of Windsor (Canada). In 2003, he joined the IKT-ZfP group at University of Stuttgart. His research interests include microwave acoustics, surface acoustic waves, nonlinear acoustics of solids and acoustic NDE-applications.

Dipl.-Phys. Daniel Döring, geb. 1977, studierte Biophysik an der TU München. Er arbeitet seit 2004 am Institut für Kunststofftechnik der Universität Stuttgart, Abteilung Zerstörungsfreie Prüfung (IKT-ZfP), als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich der Prüfverfahren mit elastischen Wellen mit dem Arbeitsschwerpunkt Luftultraschall.

Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerd Busse, geb. 1943, studierte an der Universität Freiburg Physik. Nach der dortigen Promotion und Tätigkeiten an den Universitäten Regensburg, Neubiberg und Atlanta/USA wurde er 1989 auf die Professur für Zerstörungsfreie Prüfung am IKT der Universität Stuttgart berufen. Er arbeitet dort an der Entwicklung neuer zerstörungsfreier Prüfverfahren und ihrer Anwendung.


References

1 Auld, B. A.: Acoustic Fields and Waves in Solids, Vol. 1, John Wiley & Sons, New York, (1973)Suche in Google Scholar

2 Haberger, C. C.; Mann, R. W.; Baum, G. A.: Ultrasonic plate waves in paper. Ultrasonics, 57–62, (1979).Suche in Google Scholar

3 Hosten, B.; Biateau, C.: Finite element simulation of the generation and detection by air-coupled transducers of guided waves in viscoelastic and anisotropic materials. J. Acoust. Soc. Am., 123 (4), 19631971, (2008)Suche in Google Scholar

4 Pavlakovic, B.; Lowe, M.: DISPERSE, User's Manual, p.31, (2003) (http://www.imperial.ac.uk/ndt/public/productservice/disperse.htm)Suche in Google Scholar

5 Dayal, V.; Kinra, V.: Leaky Lamb waves in anisotropic plate. I. An exact solution and experiment, J. Acoust. Soc. Am., 85 (1989) 6, pp. 22682276.10.1121/1.397772Suche in Google Scholar

6 Solodov, I.; Stoessel, R.; Busse, G.: Material characterization and NDE using focused slanted transmission mode of air-coupled ultrasound. Research in Non-Destructive Evaluation, v. 15 (2004), pp. 121Suche in Google Scholar

7 Luukkala, M.; Heikkila, P.; Surakka, J.: Plate wave resonance – a contactless test method, Ultrasonics, 201–208, (1971)Suche in Google Scholar

8 Solodov, I.; Pfleiderer, K.; Busse, G.: Laser vibrometry of air-coupled Lamb waves: a novel methodology for non-contact material characterization. Materialprüfung, 47 (2005) 3, pp. 37Suche in Google Scholar

9 Viktorov, I. A.: Rayleigh and Lamb Waves. Plenum Press, New York, (1967)10.1007/978-1-4899-5681-1Suche in Google Scholar

10 Mozhaev, V. G.: Approximate analytical expressions for the velocity of Rayleigh waves in isotropic media and on the basal plane in high-symmetry crystals. Sov. Phys. – Acoust., v.37 (1991) 2, pp. 186189Suche in Google Scholar

Published Online: 2013-05-26
Published in Print: 2008-10-01

© 2008, Carl Hanser Verlag, München

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