Investigation of mechanical and fracture behaviors of additively manufactured polymeric lattice materials / (Record no. 200464431)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 09890nam a2200481 i 4500
001 - CONTROL NUMBER
control field 200464431
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER
control field TR-AnTOB
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20250515103121.0
007 - PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD--GENERAL INFORMATION
fixed length control field ta
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 171111s2024 xxu e mmmm 00| 0 eng d
035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER
System control number (TR-AnTOB)200464431
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency TR-AnTOB
Language of cataloging eng
Description conventions rda
Transcribing agency TR-AnTOB
041 0# - LANGUAGE CODE
Language code of text/sound track or separate title Türkçe
099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC)
Classification number TEZ TOBB FBE MAK Ph.D’25 PAY
100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Paygozar, Bahman
Relator term author
9 (RLIN) 148795
245 10 - TITLE STATEMENT
Title Investigation of mechanical and fracture behaviors of additively manufactured polymeric lattice materials /
Statement of responsibility, etc. Bahman Paygozar; thesis advisor Recep M.Görgülüarslan.
246 13 - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title Eklemeli imalat ile üretilen polimerik kafes yapıların mekanik ve kırılma davranışlarının incelenmesi
264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE
Place of production, publication, distribution, manufacture Ankara :
Name of producer, publisher, distributor, manufacturer TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice 2025.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent xxxvi, 288 pages :
Other physical details illustrations ;
Dimensions 29 cm
336 ## - CONTENT TYPE
Content type term text
Content type code txt
Source rdacontent
337 ## - MEDIA TYPE
Media type term unmediated
Media type code n
Source rdamedia
338 ## - CARRIER TYPE
Carrier type term volume
Carrier type code nc
Source rdacarrier
502 ## - DISSERTATION NOTE
Dissertation note Tez (Doktora Tezi)--TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Nisan 2025
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc. Bu tez, deneylere ve sayısal analizlere dayalı olarak eklemeli imalatı (Eİ) ile üretilen kafes malzemelerin mekanik ve kırılma özelliklerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, katı ve kafes numuneler için malzeme ekstrüzyon Eİ tekniği ile üretilen PLA malzemesi için malzeme ve kırılma özellikleri karakterize edilmiştir. Eİ işlemi sırasında sarkma sorunları nedeniyle oluşan destek gereksinimleri ve düşük kırılma özellikleri dahil olmak üzere mevcut kafes hücrelerinin sorunlarını ortadan kaldırmak için bir kafes hücresi önerilmiştir. Hafiflik ve yüksek mukavemet sağlayan bir destek elemanı ağından oluşan kafes malzemeler, Eİ teknikleri bunları üretebildiğinden, şu anda nihai ürünlerin üretiminde dikkat çekmektedir. Ancak, üretim tekniğinin katman bazlı yapısı nedeniyle, eklemeli olarak üretilen kafes malzemeler, malzeme ve kırılma özelliklerinde değişiklikler içerir. Dolayısıyla, sayısal araştırmalardan elde edilen malzemelerin mekanik performansı, üretilen malzemelerin performansından farklıdır. Biyomedikal, otomotiv ve havacılıkta ilgi gören, çevre dostu PLA malzemesinin üretimini sağlayan ergiyik filament fabrikasyonu (EFF) adı verilen malzeme ekstrüzyon Eİ tekniğinde, hasarı kapsamlı bir şekilde tahmin etmek için malzemelerin kırılma davranışını tahmin etmek esastır. Ancak, mevcut çalışmalar esas olarak tamamen katı malzemelerin mekanik ve kırılma özelliklerini araştırmıştır. Kafes malzemelerin kırılma davranışıyla ilgili çalışmalar, Eİ tarafından getirilen değişikliklerin kafes malzemelerin kırılma davranışının tahmini üzerindeki etkisini araştırmamaktadır. Bu kritik boşluğu doldurmak için, EFF tekniği ile üretilen PLA kafes malzemelerinin mod I, II ve III kırılma davranışı deneylere dayalı olarak karakterize edilmiş ve genişletilmiş sonlu elemanlar yöntemi'ne (GSEM) dayalı sayısal kırılma simülasyonlarında kullanılmak ve malzeme-özellik ilişkilerini elde etmek için eşdeğer özellikler belirlenmiştir. Bu amaçla, kırılma davranışı iki seviyede incelenmiştir: (1) Katı malzeme seviyesi ve (2) kafes malzemesi (makro) seviyesi. Katı malzeme seviyesinde, EFF ile üretilen katı numunelerin kırılma davranışı, farklı yapı yönelimleri için kırılma testleri (mod I, II, III) ile belirlenmiştir. Malzeme ve kırılma parametreleri, yapı yönelimlerine dayalı değişimleri de dahil olmak üzere, GSEM'e dayalı kırılma simülasyonlarında kullanılmak üzere belirlenmiştir. Kafes malzemesi seviyesinde, mod I, II ve III kırılma test numuneleri farklı yapı yönelimlerinde üretilmiş ve ardından test edilmiştir. GSEM tabanlı sayısal modeller, tekrarlanan testler ve farklı yapı yönelimleri nedeniyle oluşan değişimleri içerecek şekilde deneysel sonuçlara göre kalibre edilmiş eşdeğer özellikler kullanılarak katı elemanlarla kafes hücreyi temsil edecek şekilde geliştirilmiştir. Yüzey ve basit merkezli kübik (YBMK) adı verilen bir kafes hücre tipi, çıkıntı sorunları olmadan ve yüksek kırılma özellikleriyle EFF ile üretim için önerilmiştir. YBMK kafesin ve hacim merkezli kübik (HMK) adı verilen mevcut bir kafes hücre tipinin kırılma özellikleri ve onların değişimleri belirlenmiştir. Önerilen YBMK kafes hücre tipinin destek gereksinimi olmadan üretilebileceği ve mevcut HMK kafesten daha yüksek kırılma özelliklerine sahip olduğu gösterilmiştir. Kullanılan PLA'nın malzeme ve kırılma özelliklerinin çıkarılmasından sonra, GSEM tekniği kullanılarak yürütülen mod I/II/III sayısal analizlerinde kullanılacak malzeme özelliklerini çıkarmak için bir kalibrasyon süreci uygulanmıştır. Sayısal analizlerde yapı yöneliminin etkilerini göz önünde bulundurmak için, enine izotropik bir malzeme modeli kullanıldı. Sonraki adımda, eşdeğer katı malzeme modelini çıkarmak için başka bir kalibrasyon prosedürü kullanılmıştır ve bu model, GSEM tekniği kullanılarak YBMK kafes numunelerinin kırılma davranışını modellemek için kullanılmıştır.
Summary, etc. This thesis aims to investigate the mechanical and fracture properties of polymeric lattice materials fabricated by additive manufacturing (AM) based on experiments and numerical analyses. For this purpose, material and fracture properties are characterized for the PLA material manufactured by the material extrusion AM technique for solid and lattice specimens. A lattice cell is proposed to eliminate the problems of existing lattice cells, including support requirements due to overhanging issues during the AM process and inferior fracture properties. Lattice materials, composed of a strut element network that provides lightweight and high strength, currently draw attention in producing final products since AM techniques can fabricate them. However, due to the layer-wise nature of the fabrication technique, additively manufactured lattice materials include variations in the material and fracture properties. Hence, the mechanical performance of materials obtained from numerical investigations differs from that of fabricated materials. In the material extrusion AM technique called fused filament fabrication (FFF), which enables the fabrication of environmentally friendly PLA material that gains interest in biomedical, automotive, and aerospace, it is essential to predict the fracture behavior of materials to estimate damage comprehensively. However, existing studies mainly investigated solid materials' mechanical and fracture properties. Studies concerning the fracture behavior of lattice materials do not investigate the effect of variations introduced by AM on the prediction of the fracture behavior of lattice materials. To fill this critical gap, mode I, II, and III fracture behavior of PLA lattice materials fabricated by the FFF technique are characterized based on experiments, and effective properties were determined to use in numerical fracture simulations based on the extended Finite Element Method (XFEM) and to obtain the material-property relationships. For this purpose, the fracture behavior is investigated at two levels: (1) Solid material and (2) lattice material (macro) level. At the solid material level, the fracture behavior of the solid specimens manufactured by FFF is determined by fracture tests (mode I, II, III) for different build orientations. The material and fracture parameters were determined, including their variations based on build orientations, for use in the fracture simulations based on XFEM. At the lattice material level, mode I, II, and III fracture test specimens were fabricated in different build orientations and then tested. XFEM-based numerical models are developed by representing lattice cells with solid elements using effective properties calibrated based on the experimental results to include variations due to repeated tests as well as different build orientations. A lattice cell type called face- and simple-centered cubic (FSCC) is proposed for fabrication by the FFF technique without overhang issues and with high fracture properties. Fracture behaviors and their variations of the FSCC lattice and one existing lattice cell type called body-centered cubic (BCC) are determined experimentally. It was shown that the proposed FSCC lattice cell type can be fabricated without support requirements and has higher fracture properties than the existing BCC lattice. After the extraction of the material and fracture properties of the PLA in use, a calibration process was implemented to extract the calibrated material properties to be used in the modes I/II/III numerical analyses conducted using the XFEM technique. To consider the effects of build orientation in the numerical analyses, a transversely isotropic material model was utilized. For the lattice specimens, another calibration procedure was employed to extract the equivalent solid material model, which was utilized to model the fracture behavior of the FSCC lattice specimens using the XFEM technique.<br/><br/>
653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED
Uncontrolled term Additive manufacturing
Uncontrolled term Material extrusion
Uncontrolled term PLA
Uncontrolled term Lattice material
Uncontrolled term Fracture mechanics
Uncontrolled term Crack propagation
Uncontrolled term Extended finite element method
Uncontrolled term Eklemeli imalat
Uncontrolled term Malzeme ekstrüzyonu
Uncontrolled term Kafes malzeme
Uncontrolled term Kırılma mekaniği
Uncontrolled term Çatlak ilerlemesi
Uncontrolled term Genişletilmiş sonlu elemanlar yöntemi
700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Görgülüarslan, Recep Muhammet
9 (RLIN) 128374
Relator term advisor
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
Corporate name or jurisdiction name as entry element TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
Subordinate unit Fen Bilimleri Enstitüsü
9 (RLIN) 77078
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Thesis
Source of classification or shelving scheme Other/Generic Classification Scheme
Holdings
Withdrawn status Lost status Source of classification or shelving scheme Not for loan Collection code Home library Current library Shelving location Date acquired Source of acquisition Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Copy number Date shelved Koha item type
    Other/Generic Classification Scheme Ödünç Verilemez-Tez / Not For Loan-Thesis Tezler Merkez Kütüphane Merkez Kütüphane Tez Koleksiyonu / Thesis Collection 15/05/2025 Bağış / Donation   TEZ TOBB FBE MAK Ph.D’25 PAY TZ01795 15/05/2025 1 15/05/2025 Thesis
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.