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Data-driven Approach for the Development of a Finite Element Model for Composite Thin-walled Beam : 데이터 분석 기반 복합소재 박판 보의 유한요소 모델 개발

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dc.contributor.advisor김윤영-
dc.contributor.authorDongil Shin-
dc.date.accessioned2019-10-21T01:54:08Z-
dc.date.available2019-10-21T01:54:08Z-
dc.date.issued2019-08-
dc.identifier.other000000156487-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/161920-
dc.identifier.urihttp://dcollection.snu.ac.kr/common/orgView/000000156487ko_KR
dc.description학위논문(박사)--서울대학교 대학원 :공과대학 기계항공공학부(멀티스케일 기계설계전공),2019. 8. 김윤영.-
dc.description.abstractTo analyze the behavior of the thin-walled beams using one-dimensional beam finite elements, considering complex cross-sectional deformations happening on the beam section is important. When it comes to composite thin-walled beams, the accurate definition of shape functions that describe local cross-sectional deformation becomes more critical. It is because anisotropic and laminate effects produce more complicated deformation patterns that do not appear in isotropic beams. This dissertation deals with identifying shape functions required for composite thin-walled beams and expand the higher-order beam theory which was limited to isotropic thin-walled beams before.
Here, a data-driven approach was conducted to extract the shape functions required for general composite thin-walled beams consist of various cross-sections, ply orientations and stacking sequences. From the shell-based static analysis results of composite beams, big data representing cross-sectional deformations were obtained and then the principal component analysis was performed to identify shape functions. Compared with previous researches deriving shape functions of composite thin-walled beams, proposed approach identified them without various kinematic assumptions. Also, the shape functions were derived generally without considering a specific condition of ply orientation or stacking sequence.
The higher-order beam elements using these shape functions deal with static, vibration and buckling analysis of composite thin-walled beams under general conditions. This dissertation demonstrates that the present results agree well with those obtained by shell analysis results by numerical examples. The proposed research is expected to be applied at various industrial fields requiring composite thin-walled beam models.
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dc.description.abstract일 차원 유한요소를 가지고 박판 보의 거동을 해석하기 위해서는 보의 단면에서 발생하는 복잡한 단면 변형을 고려해야 한다. 보 단면에서의 국부적인 변형들을 기술하는 형상 함수들의 엄밀한 정의는 복합소재로 만들어진 박판 보를 해석할 때 더욱 중요해진다. 등방성 물질로 구성된 보에서는 고려되지 않는 이방성 특성과 적층 특성들이 보의 단면에서 발생하는 변형을 더 복합하게 만들기 때문이다. 이 논문에서는 복합소재 박판 보를 다루기 위한 형상 함수들을 정의하고, 이를 활용하여 기존에 등방성 물질로 구성된 박판 보 해석에 한정되어 있었던 고차 보 이론 연구를 확장한다.
본 연구에서는 데이터 분석 기반 접근을 통하여 일반적인 플라이 각도 및 적층 순서를 포괄하는 다양한 단면의 복합소재 박판 보 해석에 필요한 형상 함수들을 구하였다. 복합소재 박판 보의 쉘 모델 기반 해석 결과들을 통하여 단면 변형들을 대표하는 빅 데이터를 확보하고, 이에 대한 주성분 분석을 수행하여 형상 함수들을 정의하였다. 제안하는 방법론을 통하여 기존의 복합소재 박판 보 해석 연구들에서 요구하였던 보 단면 형상에 대한 특정 기구학적 가정 없이 형상 함수들을 식별할 수 있었다. 또한, 형상 함수들이 특정 플라이 각도나 적층 순서에 제한되지 않고 일관되도록 정의할 수 있었다.
복합소재 박판 보 해석으로 확장한 고차 보 요소들은 확보한 데이터 분석 기반의 형상 함수들을 기반으로 정의되었으며, 제안한 보 요소를 활용하여 다양한 조건에서의 복합소재 박판 보의 정적, 진동 및 좌굴 해석을 수행하였다. 본 논문에서는 다양한 수치 예제들을 통해, 제안하는 일 차원 보 해석 모델이 기존의 이차원 쉘 해석 모델들에 준하는 해석을 수행할 수 있음을 입증하였다. 제안하는 연구는 복합소재 박판 보 해석 모델을 요구하는 다양한 산업 분야에 활용될 것으로 기대된다.
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dc.description.tableofcontentsCONTENTS

ABSTRACT i
CONTENTS iii
LIST OF TABLES vi
LIST OF FIGURES viii

CHAPTER 1. INTRODUCTION 1
1.1 Motivation 1
1.2 Previous works 5
1.3 Research objectives 10
1.4 Outline of thesis 12

CHAPTER 2. Higher-order beam formulation 16
2.1 Overview 16
2.2 Theoretical review: Higher-order beam theory for isotropic thin-walled beam 17
2.3 Higher-order beam theory for composite thin-walled beam 20
2.4 Higher-order beam finite element formulation 22
2.4.1 Formulation for static analysis 22
2.4.2 Formulation for vibration analysis 24
2.4.3 Formulation for buckling analysis 25

CHAPTER 3. Data-driven approach for deriving shape functions of composite thin-walled beams 29
3.1 Overview 29
3.2 Preparing cross-sectional deformation big data 30
3.2.1 Cross-sectional deformation data required for isotropic materials or a certain composite 30
3.2.2 Cross-sectional deformation data required for general composites 32
3.3 Pre-process of cross-sectional deformation data 37
3.4 Data-driven analysis for obtaining principal cross-sectional deformations 39
3.5 Post-process required for defining shape functions. 41

CHAPTER 4. Numerical examples and discussions 49
4.1 Overview 49
4.2 Examples using data-driven shape functions for isotropic thin-walled beams 50
4.2.1 Verification of static, vibration and buckling analysis 52
4.2.2 Examples dealing with the validation of the data-driven approach 57
4.3 Examples using data-driven shape functions for composite thin-walled beams 62
4.3.1 Verification of static, vibration and buckling results 64
4.3.2 Examples dealing with special issues in a composite thin-walled beam under the data-driven approach 69

CHAPTER 5. Conclusions 110

APPENDIX A. Physical approach for deriving shape functions of composite thin-walled box beams 113
A.1 Overview 113
A.2 Cross-sectional deformations derived by plane stress assumption 115
A.3 Definition of sectional shape functions for degrees of freedom 127
A.4 Examples 131

REFERENCES 151
ABSTRACT (KOREAN) 161
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dc.language.isoeng-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subjectLaminates-
dc.subjectAnisotropy-
dc.subjectThin-walled Beam-
dc.subjectCross-sectional Deformations-
dc.subjectData-driven Analysis-
dc.subjectFinite Element Method-
dc.subject.ddc621-
dc.titleData-driven Approach for the Development of a Finite Element Model for Composite Thin-walled Beam-
dc.title.alternative데이터 분석 기반 복합소재 박판 보의 유한요소 모델 개발-
dc.typeThesis-
dc.typeDissertation-
dc.contributor.AlternativeAuthor신동일-
dc.contributor.department공과대학 기계항공공학부(멀티스케일 기계설계전공)-
dc.description.degreeDoctor-
dc.date.awarded2019-08-
dc.identifier.uciI804:11032-000000156487-
dc.identifier.holdings000000000040▲000000000041▲000000156487▲-
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