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Microscopic damage mechanisms focused on analogy between heat transfer properties and bonding strengths at composite interfaces

Research Project

Project/Area Number 22KJ1603
Project/Area Number (Other) 22J22823 (2022)
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeMulti-year Fund (2023)
Single-year Grants (2022)
Section国内
Review Section Basic Section 19020:Thermal engineering-related
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

藤田 涼平  名古屋大学, 工学研究科, 特別研究員(DC1)

Project Period (FY) 2023-03-08 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2024: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2023: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
Fiscal Year 2022: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000)
Keywordsロックインサーモグラフィ / CFRP / 疲労特性 / 熱拡散率 / 比熱容量 / 非破壊検査 / 炭素繊維 / 熱物性 / 界面熱抵抗 / 疲労評価
Outline of Research at the Start

炭素繊維強化複合材料(CFRP)は水素タンクなどの耐疲労特性が強く要求される構造へ広く普及することが予測されている.持続可能な社会の実現にはCFRPの疲労特性を解明し,寿命を延伸することが急務である.本研究は炭素繊維と樹脂の界面結合力と熱伝搬特性(界面熱抵抗)のアナロジーに着目し,はく離が発生する以前の結合力低下現象を捉える.具体的にはロックインサーモグラフィによる非接触かつ高感度な熱伝搬特性評価手法を新たに確立し,疲労試験との相互評価から微視的疲労損傷の定量化を図る.これにより従来の非破壊検査法では困難であった疲労破壊の前駆現象が観測可能となり,余寿命の推定と設計寿命の延伸に貢献する.

Outline of Annual Research Achievements

本研究では炭素繊維強化複合材料(CFRP)における疲労初期の剛性低下・損傷進展の前兆を熱伝搬・熱力学特性の微小変化によって定量化することを目的とする.前年度は炭素繊維と樹脂の界面熱抵抗が疲労負荷によって増加する可能性をCFRP積層板レベルでの熱拡散率低下によって示した.今年度はCFRPの熱物性のうち,比熱容量に着目し測定を実施した.比熱を決定づける分子鎖の自由度は,分子鎖の切断によって増加すると考えられる.またその切断数はエポキシ樹脂内の自由体積量と相関があると考えられる.すでに疲労負荷によってCFRPの自由体積が増加することは数例報告されている.そのため疲労試験片の比熱容量測定理論を新たにロックインサーモグラフィ法に適用させ,疲労負荷回数と比熱容量の相関を評価した.エポキシ樹脂単体における疲労負荷回数による比熱容量変化を評価したところ,4.9%の増加が認められた.またCFRP積層板の負荷回数による比熱容量変化を追ったところ,最大8.6%の増加が確認された.また今年度は熱損失を低減させるため大型真空チャンバーの設計・導入,および加熱強度の均一化のためモードミキサーを含むファイバーレーザー光学系を構築した.本成果は論文誌および国際学会にて発表した.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当初想定していた炭素繊維と樹脂間の界面熱抵抗に着目した疲労損傷評価については,前年度の積層板単位のマクロスケールな熱拡散率評価によって,界面熱抵抗が増加する傾向を間接的に捉えた.一方で本着眼点は樹脂自体の損傷にフォーカスしていない.今年度は疲労負荷によるエポキシ樹脂内の微小損傷発生量を定量化するため,マトリックス樹脂およびCFRP積層板を対象とした熱容量測定理論を構築した.また測定の再現性を確保するため,真空チャンバー内で疲労試験片を測定可能な透過型測定系の構築も完了した.疲労試験と熱容量測定の交互実施により,負荷回数に依存した上昇傾向を捉えた.一方で熱容量絶対測定法では熱入力量や輻射熱量の絶対値が測定精度に影響するため,測定環境の再現性を確保しなければならず疲労負荷による上昇量を不確かさが上回ってしまう可能性がある.現状では新たに測定環境に依存しない計測法を構築中であり,課題点に対する対策が進んでいる.一定の成果を確認できている点,かつ課題に対する方策が決定している点で研究の進捗は順調である.

Strategy for Future Research Activity

測定環境に依存しない計測法の構築および疲労試験片への適用を検討している.これにより再現性が疲労負荷による変化量を下回る測定系を構築する予定である.またロックインサーモグラフィ式レーザー周期加熱法による熱容量測定では,真空下での測定においても周囲物体からの輻射光によって測定対象に温度変動が生じる.熱容量に温度依存性があるため,測定対象の絶対温度も一定にする必要があり,精密温調下での評価が欠かせない.今後は測定筐体を設置し,精密温調機を導入して室温変動を抑制し,温度制御下での計測を実施する予定である.加えて,複合材料中の熱伝搬シミュレーションを複合材料モデリング手法およびANSYS FEMを用いて実施する.損傷部分をモデル化し,マクロスケールでの温度応答および熱物性値を数値解析的に算出する.これにより実際にロックインサーモグラフィ式周期加熱法が観測できる損傷のサイズ,樹脂の疲労損傷以外にマクロスケールな損傷が存在した場合の測定法の感度等を評価する.

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Annual Research Report
  • Research Products

    (22 results)

All 2023 2022 Other

All Journal Article (6 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Peer Reviewed: 6 results,  Open Access: 4 results) Presentation (12 results) (of which Int'l Joint Research: 8 results) Remarks (4 results)

  • [Journal Article] Measurement of Microscopic Thermal Diffusivity Distribution for Ryugu Sample by Infrared Lock-in Periodic Heating Method2023

    • Author(s)
      Ishizaki Takuya、Nagano Hosei、Tanaka Satoshi、et al.
    • Journal Title

      International Journal of Thermophysics

      Volume: 44 Issue: 4 Pages: 1-20

    • DOI

      10.1007/s10765-023-03158-6

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Identification of invisible fatigue damage of thermosetting epoxy resin by non-destructive thermal measurement using entropy generation2023

    • Author(s)
      Kudo Natsuko、Fujita Ryohei、Oya Yutaka、Sakai Takenobu、Nagano Hosei、Koyanagi Jun
    • Journal Title

      Advanced Composite Materials

      Volume: 33 Issue: 2 Pages: 233-249

    • DOI

      10.1080/09243046.2023.2230687

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Non-Destructive Fatigue Evaluation through Thermophysical Properties Using Lock-In Thermography2023

    • Author(s)
      Fujita Ryohei、Kudo Natsuko、Abe Shun、Fikry M. J. Mohammad、Koyanagi Jun、Ogihara Shinji、Nagano Hosei
    • Journal Title

      Engineering Proceedings

      Volume: 51 Pages: 34-34

    • DOI

      10.3390/engproc2023051034

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Lock-in thermographic measurement and model-based evaluation of effective thermal diffusivity to quantify early stage fatigue damage of CFRP2023

    • Author(s)
      Fujita Ryohei、Natsuko Kudo、Abe Shun、Fikry M.J.Mohammad、Koyanagi Jun、Ogihara Shinji、Nagano Hosei
    • Journal Title

      Proc. SPIE, Thermosense: Thermal Infrared Applications XLV

      Volume: 12536 Pages: 65-70

    • DOI

      10.1117/12.2664189

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Early-stage fatigue evaluation of CFRP laminates using microscale lock-in thermography based on laser-spot-periodic-heating method2022

    • Author(s)
      Fujita Ryohei, Katsukura Kotaro, Nagano Hosei
    • Journal Title

      Infrared Physics & Technology

      Volume: 126 Pages: 104323-104323

    • DOI

      10.1016/j.infrared.2022.104323

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Thermophysical Properties Mapping of Composites by Lock-in Thermography: Applications on Carbon Fiber Reinforced Plastics2022

    • Author(s)
      Alasli Abdulkareem, Fujita Ryohei, Nagano Hosei
    • Journal Title

      International Journal of Thermophysics

      Volume: 43 Issue: 12 Pages: 176-176

    • DOI

      10.1007/s10765-022-03109-7

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] CFRPクロスプライ積層板の疲労損傷挙動における周波数の影響の評価2023

    • Author(s)
      安部舜, 藤田涼平,Huachao DENG, M. J, Mohammad FIKRY, 長野方星,小柳潤, 荻原慎二
    • Organizer
      第30回機械材料・材料加工技術講演会(M&P2023)
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] ロックインサーモグラフィ式周期加熱法を用いた半導体用放熱基板の界面熱抵抗測定2023

    • Author(s)
      丹伊田春海,藤田涼平,濱田真旗,前田徹,佐々木啓太,長野方星
    • Organizer
      第60回日本伝熱シンポジウム
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] Non-Destructive Fatigue Evaluation through Thermophysical Properties Using Lock-In Thermography2023

    • Author(s)
      R. Fujita, N. Kudo, S. Abe, M.J.Mohammad Fikry, J. Koyanagi, S. Ogihara, Hosei Nagano
    • Organizer
      17th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications (AITA2023)
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      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Thermal Diffusivity Measurement for μm-scale Single Wires Using Lock-in Thermography2023

    • Author(s)
      M. Hamada, R. Fujita, A. Ueno, H. Nagano
    • Organizer
      22nd European conference on thermophysical properties (ECTP2023)
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      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Monitoring micro-scale fatigue damage in CFRP through non-contact thermal diffusivity measurement by laser-based lock-in thermography2023

    • Author(s)
      R. Fujita, N. Kudo, S. Abe, M. J. Mohammad Fikry, J. Koyanagi, S. Ogihara, H. Nagano
    • Organizer
      26th International Conference on Composite Structures (ICCS26)
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Damage detection by thermal property measurement for CFRP subjected to cyclic loadings2023

    • Author(s)
      N. Kudo, R. Fujita, M. J. Mohammad Fikry, J. Koyanagi, S. Ogihara, H. Nagano
    • Organizer
      26th International Conference on Composite Structures (ICCS26)
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      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Lock-in thermographic measurement and model-based evaluation of effective thermal diffusivity to quantify early-stage fatigue damage of CFRP2023

    • Author(s)
      R. Fujita, N. Kudo, S. Abe, M. J. Mohammad Fikry, J. Koyanagi, S. Ogihara, H. Nagano
    • Organizer
      Thermosense: Thermal Infrared Applications XLV
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      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] LIT式レーザー周期加熱法による実効熱拡散率測定と CFRPの微視的疲労損傷評価への応用2023

    • Author(s)
      藤田涼平,長野方星
    • Organizer
      第43回日本熱物性シンポジウム
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      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] ロックインサーモグラフィ法によるCFRP疲労劣化評価手法の提案と疲労試験による妥当性検証2023

    • Author(s)
      藤田涼平,工藤奈都子,安部舜,M. J. Mohammad FIKRY,荻原慎二,小柳潤,長野方星
    • Organizer
      第14回日本複合材料会議
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      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] Quantification of early-stage fatigue damage on cross-ply CFRP laminates by lock-in thermographic thermal diffusivity measurement2022

    • Author(s)
      Ryohei Fujita, Abdulkareem Alasli, Tomohiro Yokozeki, Hosei Nagano
    • Organizer
      Thermosense: Thermal Infrared Applications XLIV
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      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Effective thermal diffusivity of CFRP based on laser-periodic-heating method using lock-in thermography: Application to quantification of early-stage fatigue damage2022

    • Author(s)
      Ryohei Fujita, Hosei Nagano
    • Organizer
      13th Asian Thermophysical Properties Conference
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      2022 Annual Research Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Thermal imaging measurements for mapping out-plane thermal conductivity and heat capacity of composites2022

    • Author(s)
      Abdulkareem Alasli, Ryohei Fujita, Hosei Nagano
    • Organizer
      13th Asian Thermophysical Properties Conference
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  • [Remarks] 名古屋大学内ベンチャー 熱の伝導「可視化」新装置(読売新聞オンライン)

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      https://www.yomiuri.co.jp/local/chubu/feature/CO056072/20230630-OYTAT50039/

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      https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/feature/20240318-OYT8T50209/

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  • [Remarks] Forbes JAPAN ACADEMIA ENTREPRENEUR SUMMIT でグランプリ獲得

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      https://www.dii.engg.nagoya-u.ac.jp/blog/news/entry-731.html

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      https://www.eess.mech.nagoya-u.ac.jp/

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Published: 2022-04-28   Modified: 2024-12-25  

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