Dynamic response and energy absorption of aluminum foam sandwich under low-velocity impact

材料科学 消散 锤子 金属泡沫 夹层结构复合材料 复合材料 有限元法 影响 芯(光纤) 冲击能 夹芯板 吸收(声学) 变形(气象学) 结构工程 工程类 热力学 物理 冶金
作者
Huihui Wang,Xiao Wei,Mingkai Zhao,Lisha Pang,Jie Jia,Xuding Song
出处
期刊:Journal of Sandwich Structures and Materials [SAGE]
卷期号:26 (4): 507-523
标识
DOI:10.1177/10996362241227652
摘要

Aluminum foam sandwich (AFS) are widely used in energy absorption because of their light weight and excellent energy dissipation capabilities. In this study, energy absorption, deformation modes, and dynamic response of AFS under low-velocity impact are investigated using experimental and numerical approaches. Dynamic impact tests are performed utilizing a drop hammer impact test on AFS with different core densities, face sheet thicknesses, and impact energy. Based on the 3D Voronoi foam model, a full-scale finite element model (FEM) is developed to simulate the mechanical response of AFS under low-velocity impact, and verified by experimental results. The contributions of different AFS components to energy absorption at various impact velocities are further analyzed, along with the effects of face sheet thickness distribution. The results indicate that the performance of the face sheet and core and the impact energy have a remarkable influence on the low-velocity impact response and damage modes of the AFS. The type of structure configuration, “thin top and thick bottom,” enables the AFS better play its energy absorption while ensuring the overall light weight. This study provides a reference for the design and optimization of the face sheet thickness of AFS when it is used as an energy-absorbing member and improves their design efficiency.
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