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Solid foams have been studied for y

Solid foams have been studied for years for their ability to mitigate damage from sudden impact. Small explosive attacks threaten to damage or destroy key structures in some parts of the world. A newly developed material, carbon foam, may offer the ability to mitigate the effects of such blasts. This project investigates the energy absorbing properties of carbon and polyurethane based foams in dynamic compression to illustrate their viability to protect concrete structures from the damaging effects of pressure waves from a small blast. Cellular solid mechanics fundamentals and a survey of the microscopic cellular structure of each type of foam are discussed. Experiments were performed in three strain rate regimes: low strain rate compression testing, middle strain rate impact testing, and high strain rate blast testing to reveal mechanical behavior. Experiments show a 7.62 cm (3”) thick hybrid composite layered foam sample can protect a concrete wall from a small blast.
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Mousses solides ont été étudiés pendant des années pour leur capacité à atténuer les dommages causés par des chocs. Petites attaques explosives menacent d'endommager ou de détruire des structures clés dans certaines parties du monde. Un matériel nouvellement développé, mousse de carbone, peut-être offrir la capacité d'atténuer les effets de ces explosions. Ce projet étudie le propriétés du carbone et de mousses de polyuréthane basés en compression dynamique pour illustrer leur viabilité pour protéger les structures en béton contre les méfaits des ondes de pression de l'explosion d'une petite d'absorption d'énergie. Notions fondamentales de mécanique des solides cellulaire et une étude de la structure cellulaire microscopique de chaque type de mousse sont discutés. Des expériences ont été effectuées dans les trois régimes souche : basse souche taux compression test, essais de choc de taux moyen de souche et le souffle de taux de déformation élevée stable pour révéler le comportement mécanique. Les expériences montrent une 7,62 cm (3 po) d'épaisseur échantillon composite mousse stratifiée hybride peut protéger un mur en béton par une petite explosion.
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Mousses solides ont été étudiées depuis des années pour leur capacité à atténuer les dommages causés par l'impact soudain. Petites attaques explosives menacent d'endommager ou de détruire les structures clés dans certaines parties du monde. Un nouveau matériau, mousse de carbone, peut offrir la capacité d'atténuer les effets de ces explosions. Ce projet étudie l'propriétés d'absorption de mousses à base de carbone et polyuréthane dans la compression dynamique pour illustrer leur viabilité pour protéger les structures en béton contre les effets néfastes des ondes de pression d'une petite explosion d'énergie. Cellulaires mécanique des solides fondamentaux et une enquête sur la structure cellulaire microscopique de chaque type de mousse sont discutées. Les expériences ont été effectuées dans les régimes de taux de trois de contrainte: des tests à faible vitesse de déformation de compression, essai de choc de la vitesse de déformation du milieu, et les tests de souffle de taux élevé de contrainte de révéler le comportement mécanique. Les expériences montrent un 7,62 cm (3 ") d'épaisseur hybride de l'échantillon composite de mousse en couches peut protéger un mur de béton d'une petite explosion.
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Les mousses solides ont été étudiés pendant des années pour leur capacité à atténuer les dommages d'impact soudain. Petites attaques à l'explosif risquent d'endommager ou de détruire des structures dans certaines parties du monde. Un nouveau matériau, mousse de carbone, peuvent offrir la possibilité d'atténuer les effets de telles explosions.Ce projet examine l'absorption de l'énergie propriétés de carbone et polyuréthane mousses à base de compression dynamique pour illustrer leur viabilité à protéger structures en béton contre les effets néfastes des ondes de pression dans une petite explosion. Cellulaire mécaniciens solides fondements et une enquête du microscopique structure cellulaire de chaque type de mousse sont discutées.Des expériences ont été effectuées en trois taux de déformation régimes : faible taux de déformation test de compression, moyen-orient strain rate test d'impact, et haut taux de déformation blast test de révéler comportement mécanique. Expériences montrent un 7,62 cm (3 ") d'épaisseur hybrides multicouches composites mousse échantillon peut protéger un mur de béton d'une petite explosion.
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