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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 la soudaineimpact. Petites attaques explosives menacent d'endommager ou de détruire des structures clés dans certainsparties du monde. Un matériel nouvellement développé, mousse de carbone, peut offrir la possibilité deatténuer les effets de ces explosions. Ce projet étudie l'absorption d'énergiePropriétés de carbone et polyuréthane basées en compression dynamique pour illustrer les moussesleur viabilité pour protéger les structures en béton contre les méfaits des ondes de pressionpar une petite explosion. Notions fondamentales de mécanique des solides cellulaires et un sondage auprès de lastructure cellulaire microscopique de chaque type de mousse sont discutés. Des expériences ont étéeffectué dans les trois régimes souche : compression de taux faible déformation stable, souche intermédiaireessais de chocs de taux élevée souche taux tests et choc pour révéler le comportement mécanique.Les expériences montrent une 7,62 cm (3 po) d'épaisseur échantillon composite mousse stratifiée hybride peutprotéger 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 de coup
impact. 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 possibilité d'
atténuer les effets de ces explosions. Ce projet étudie l'absorption d'énergie
propriétés des 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. Cellulaires mécanique des solides fondamentaux et une enquête de 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, la souche milieu
. tests d'impact des taux, et les tests de souffle de la vitesse de déformation élevée pour révéler comportement mécanique
expériences montrent un 7,62 cm (3 ") composite hybride épaisse échantillon de mousse en couches peut
protéger un mur en 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 de soudains
impact. Petites attaques à l'explosif risquent d'endommager ou de détruire des structures dans certains
parties du monde. Un nouveau matériau, mousse de carbone, peuvent offrir la possibilité de
atténuer les effets de telles explosions. Ce projet examine l'absorption d'énergie
Propriétés du 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
provenant d'une petite explosion. Cellulaire mécaniciens solides fondements et une enquête de la
microscopique structure cellulaire de chaque type de mousse sont discutées. Des expériences ont été
effectuées dans trois taux de déformation régimes :Faible taux de déformation test de compression, moyen-orient souche
taux test d'impact, et haut taux de déformation blast test de révéler comportement mécanique.
expériences montrent un 7,62 cm (3 ") d'épaisseur composite hybride mousse multicouche échantillon peut
protéger un mur de béton d'une petite explosion.
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