Cappello, RiccardoRuiz-Iglesias, RafaelSpyridonidis, SpyrosChandarana, NehaLaux, TobiasDulieu-Barton, Janice M.2026-09-282026-09-282026-09Cappello, R, Ruiz-Iglesias, R, Spyridonidis, S, Chandarana, N, Laux, T & Dulieu-Barton, J M 2026, 'Thermographic studies on the capability of artificial defects to initiate realistic fracture in CFRP components', Infrared Physics and Technology, vol. 158, 106769. https://doi.org/10.1016/j.infrared.2026.1067691350-4495https://hdl.handle.net/10641/8305Publisher Copyright: © 2026 The Author(s).Para una evaluación precisa de la tenacidad a fractura de los compuestos de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP), es fundamental que, cuando se utilizan defectos artificiales en forma de insertos, estos sean capaces de iniciar la fractura de manera realista. Se estudia el comportamiento de defectos artificiales creados mediante insertos de película de acero de 5 µm sometidos a carga de modo II utilizando probetas CCP (Centre Crack Ply) IM7/8552. Se evalúa el efecto del uso de un agente de desmoldeo con los insertos empleando imagen infrarroja (IR) de campo completo y correlación digital de imágenes (DIC) bajo carga estática y cíclica. La rápida elevación transitoria de la temperatura en el momento de la fractura se captura mediante imagen IR. La medición de la evolución de la temperatura constituye la base de un enfoque novel propuesto para la evaluación de la tenacidad a fractura del modo II, GIIc, que se valida frente al método frecuentemente utilizado de monitorización de la rápida reducción de carga causada por el inicio de la fractura. Se estudia la capacidad de los defectos artificiales para comportarse como daño real de deslaminación mediante la técnica de procesamiento de imágenes IR de análisis termoelástico de tensiones (TSA). Se demuestra que la respuesta termoelástica no adiabática revela el comportamiento subsuperficial relacionado con las características del enlace. Se utiliza un modelo de elementos finitos mesoescálico validado que incluye las fuentes de calor termoelásticas para apoyar los resultados experimentales, confirmando que el inserto sin agente de desmoldeo no replica adecuadamente un defecto que causa daño por deslaminación. Finalmente, para demostrar la utilidad de la metodología propuesta basada en termografía IR para la tenacidad a fractura del modo II en ensayos estructurales complejos, se aplica a una subestructura C-spar que contiene defectos artificiales. [Traducción automática al español; idioma original: inglés.]For accurate fracture toughness assessment of Carbon Fibre-Reinforced Polymer (CFRP) composites, it is critical that when artificial defects are used, in the form of inserts, they are able to realistically initiate fracture. The behaviour of artificial defects created by 5 µm steel film inserts subjected to mode II loading is studied using IM7/8552 Centre Crack Ply (CCP) specimens. The effect of using a release agent with the inserts is assessed by employing full-field infrared (IR) imaging and Digital Image Correlation (DIC) under both static and cyclic loading. The rapid transient temperature increase at failure is captured using IR imaging. Measurement of the temperature evolution forms the basis of a novel approach that is proposed for the evaluation of the mode II fracture toughness, GIIc, which is validated against the frequently used method of monitoring the rapid reduction in load caused by fracture initiation. The capability of the artificial defects to behave as actual delamination damage is studied using the IR image processing technique of Thermoelastic Stress Analysis (TSA). It is shown that the non-adiabatic thermoelastic response reveals subsurface behaviour relating to the bond characteristics. A validated meso -scale finite element model that includes the thermoelastic heat sources is used to support the experimental results, confirming that the insert without release agent does not adequately replicate a defect that causes delamination damage. Finally, to demonstrate the utility of the proposed IR thermography-based mode II fracture toughness methodology in complex structural testing, it is applied to a C-spar substructure containing artificial defects.1513132017enghttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Composite materialsDelaminationFracture mechanicsInfrared ThermographyInterlaminar fracture toughnessThermoelastic Stress AnalysisElectronic, Optical and Magnetic MaterialsAtomic and Molecular Physics, and OpticsCondensed Matter PhysicsYesThermographic studies on the capability of artificial defects to initiate realistic fracture in CFRP componentsEstudios termográficos sobre la capacidad de los defectos artificiales para iniciar fracturas realistas en componentes de CFRPjournal articleopen access10.1016/j.infrared.2026.106769https://www.scopus.com/pages/publications/105045213439https://www.scopus.com/pages/publications/105045213439#tab=citedBy