This is a Demo Server. Data inside this system is only for test purpose.
 

Modeling, simulation and analysis of type-III composite overwrapped pressure vessels for high-pressure gas storage

dc.contributor.advisor Tanoğlu, Metin
dc.contributor.author Kangal, Serkan
dc.contributor.author Tanoğlu, Metin
dc.date.accessioned 2023-11-16T12:14:12Z
dc.date.available 2023-11-16T12:14:12Z
dc.date.issued 2019-07 en_US
dc.department Mechanical Engineering en_US
dc.description Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2019 en_US
dc.description Includes bibliographical references (leaves: 96-103) en_US
dc.description Text in English; Abstract: Turkish and English en_US
dc.description.abstract In this thesis, multi-layered composite overwrapped pressure vessels (COPVs) for high-pressure gaseous storage were modeled by finite element (FE) method and manufactured by filament winding technique. Two liners with distinct geometries were utilized for containing gas and forming a basis for composite filament winding. 34CrMo4 steel as a load-sharing metallic liner was selected for investigation of hybridization effects. Glass and carbon filaments were overwrapped to the liner with a winding angle of [±11°/90°2]3 to obtain a fully overwrapped composite reinforced vessel with non-identical front and back dome endings. The other type of liner was made of Al 6061-T6 and chosen for containing high-pressure gas such as hydrogen and its better strength-to-weight ratio suitable for onboard applications. Doily layers were implemented to the structure for inducing safe burst modes and increasing the burst pressure of the aluminum-based COPVs. All vessels were hydrostatically loaded with increasing internal pressure up to the burst pressure. The mechanical performances of pressure vessels were investigated by both experimental and numerical approaches. In numerical approaches, FE analysis was performed featuring a simple progressive damage model available in ANSYS for composite section. The metal liners were modeled as elastic-plastic material with two different hardening approaches; bilinear and multilinear hardening. The results from steel based COPV indicate that the FE model provided a good correlation between experimental and numerical strain results for the vessels with indications that the composite interlayer hybridization has positive effects on radial deformation of the COPVs. The constructed model for aluminum-based COPVs was also able to predict experimental burst pressures within a range of 8%. en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, yüksek basınçlı gaz depolama için çok katmanlı kompozit sarılı basınçlı kaplar sonlu elemanlar metodu ile modellenmiş ve filaman sarma yöntemi ile üretilmiştir. Birbirinden farklı geometri ve malzemelere sahip iki tip iç gömlek, gaz depolama ve kompozit filaman sarma tekniğinde mandrel olarak kullanılmıştır. 34CrMo4 çeliği, katmanlararası hibritleşme etkilerinin incelenmesi için yük paylaşabilen metalik iç gömlek için seçilmiştir. Cam ve karbon iplikler iç gömlek üzerine [±11°/90°2]3 oryantasyonunda, tamamen kompozit takviyeli ve ön ve arka dom kısımları birbirinden farklı basınçlı kaplar elde edilmesi için sarılmıştır. Diğer iç gömlek ise 6061-T6 alüminyumdan yapılmıştır ve hidrojen gibi yüksek basınçlı gaz ihtivası ve taşınabilir uygulamalar için uygun olan daha iyi mukavemet-ağırlık oranı sebebiyle seçilmiştir. Yapıya yama katmanları eklenerek alüminyum esaslı kompozit sarılı basınçlı kapların patlama basınçları arttırılmıştır ve güvenli patlama modları tetiklenmiştir. Tüm basınçlı kaplar iç basınçları patlama basıncına kadar hidrostatik olarak yüklenmiştir. Basınçlı kapların mekanik performansları hem deneysel hem de nümerik yaklaşımlarla incelenmiştir. Nümerik yaklaşımlarda sonlu elemanlar analizi kompozit kısım için ANSYS’te bulunan basit ilerlemeli hasar modeli ile gerçekleştirilmiştir. Metalik iç gömlekler iki farklı sertleştirme yaklaşımı; ikidoğrusal ve çokdoğrusal pekleşme ile elastik-plastik olarak modellenmiştir. Çelik esaslı kompozit sarılı basınçlı kapların sonuçları incelendiğinde sonlu elemanlar modeli deneysel sonuçlarla iyi bir bağıntı sağlamıştır. Nümerik gerinim sonuçları da katmanlar arası hibritleşmenin radyal deformasyon üzerinde pozitif etkileri olduğunu işaret etmektedir. Alüminyum esaslı kompozit sarılı basınçlı kaplar için oluşturulan model ise patlama basınçlarını %8 sapma ile hesaplayabilmiştir. en_US
dc.format.extent xiii, 109 leaves en_US
dc.identifier.citationreference Kangal, S. (2019). Modeling, simulation and analysis of type-III composite overwrapped pressure vessels for high-pressure gas storage. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey en_US
dc.identifier.uri http://standard-demo.gcris.com/handle/123456789/6356
dc.institutionauthor Kangal, Serkan
dc.language.iso en en_US
dc.oaire.dateofacceptance 2019-01-01
dc.oaire.impulse 0
dc.oaire.influence 2.9837197E-9
dc.oaire.influence_alt 0
dc.oaire.is_green true
dc.oaire.isindiamondjournal false
dc.oaire.keywords Pressure vessel
dc.oaire.keywords Numerical modelling
dc.oaire.keywords Mechanical Engineering
dc.oaire.keywords Makine Mühendisliği
dc.oaire.popularity 2.03792E-9
dc.oaire.popularity_alt 0.0
dc.oaire.publiclyfunded false
dc.publisher Izmir Institute of Technology en_US
dc.relation.publicationcategory Tez en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Composite overwrapped pressure vessels en_US
dc.subject Filament winding en_US
dc.subject Hybridization en_US
dc.subject Polymer composites en_US
dc.subject Hydrogen storage en_US
dc.subject Gas storage en_US
dc.title Modeling, simulation and analysis of type-III composite overwrapped pressure vessels for high-pressure gas storage en_US
dc.title.alternative Yüksek basınçlı gaz depolama için tip-III kompozit sarılı basınçlı kapların modellenmesi, benzetimi ve analizi en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
dspace.entity.type Publication
relation.isAuthorOfPublication 5d50b358-61dd-4b72-b597-198419b245c4
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery 5d50b358-61dd-4b72-b597-198419b245c4

Files

Collections