Das Konstitutivverhalten von Faserverbundlaminaten ist unter allgemeinen Bedingungen sehr komplex, da verschiedene physikalische Phänomene auftreten und interagieren können. In dieser Arbeit wird ein Materialmodell vorgestellt, das unter Beachtung von Plastizität, Schädigung durch Zwischenfaserbrüche, Faserrotation und den nicht-linear elastischen Eigenschaften von Carbonfasern das Steifigkeitsverhalten von Laminaten auch bei großen Verformungen sehr präzise beschreibt. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der numerisch effizienten Modellierung von Laminatendversagen.
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Das Konstitutivverhalten von Faserverbundlaminaten ist unter allgemeinen Bedingungen sehr komplex, da verschiedene physikalische Phänomene auftreten und interagieren können. In dieser Arbeit wird ein Materialmodell vorgestellt, das unter Beachtung von Plastizität, Schädigung durch Zwischenfaserbrüche, Faserrotation und den nicht-linear elastischen Eigenschaften von Carbonfasern das Steifigkeitsverhalten von Laminaten auch bei großen Verformungen sehr präzise beschreibt. Ein weiterer Schwerpunkt...
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