La principal contribución del presente trabajo es la determinación de la fractura en modo I de la región de la interfaz metal-composite para los laminados de fibra metálica (FML). Se propone una configuración DCB híbrida para investigar la fractura de modo I entre la interfaz metal-composite utilizando enfoques experimentales y numéricos. Se ha desarrollado un modelo de elementos finitos fiable y eficiente desde el punto de vista computacional para tener en cuenta la influencia de la plasticidad del metal en la energía de fractura medida. Los resultados de los estudios experimentales y numéricos mostraron que la plasticidad del metal aumenta la energía de fractura de la interfaz metal-composite a medida que el evento de fractura progresa. La energía aplicada realmente utilizada para propagar la fractura de la interfaz metal-composite se predijo numéricamente extrayendo los datos de energía de deformación elástica. La energía de fractura real predicha resultó ser aproximadamente un 50% menor que la energía de propagación media medida experimentalmente. El estudio concluye que la plasticidad del metal en la configuración híbrida DCB sobrepasa la energía de fractura medida experimentalmente, y esto puede aliviarse mediante una metodología numérica como el enfoque de elementos finitos que se presenta en este artículo.
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