بررسی تجربی تاثیر ضربه سرعت بالا بر ساندویچ پنل کامپوزیتی ساخته شده از الیاف کربن با هسته M شکل تقویت شده با نانوذرات SiO۲

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 146

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-11-6_009

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش، ساندویچ پنل های الیاف کربن-اپوکسی با هسته ی M شکل همراه با نانوذرات سیلیس به منظور رسیدن به لمینتی عاری از هرگونه عیب، ساخته شده و سپس، فوم پلی یورتان به هسته ی ساندویچ پنل تزریق گردید. در مقاله حاضر از روش انتقال رزین تحت خلاء استفاده شده است. اثر پارامترهایی نظیر ذرات نانو سیلیکا بر استحکام کششی لمینت و ضربه سرعت بالا بر ساندویچ پنل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که افزودن ۱ تا ۳ درصد وزنی نانو سیلیس به الیاف کربن، تاثیر قابل توجهی برروی استحکام کششی دارد. همچنین در آزمایش تست ضربه سرعت بالا، نتایج نشان داد که با افزایش درصد وزنی نانوذرات از ۱ تا ۳ درصد، مقدار سرعت خروجی پرتابه کاهش میابد. از طرفی نتایج نشان داد با برخورد پرتابه به هسته ساندویچ پنل مقدار سرعت خروجی صفر می شود ولی هنگامی که پرتابه به هسته برخورد نمی کند دارای سرعت خروجی می باشد. سرعت خروجی پرتابه از ساندویچ پانل با فوم پلی یورتان در مقایسه با ساندویچ پانل بدون فوم پلی یورتان کمتر است. با استفاده از عکس های میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد که رزین به خوبی بین الیاف پخش شده است و عاری از هرگونه حفره و تخلخل می باشد.

نویسندگان

همین خالدی

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

یاسر رستمیان

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Buitrago BL, Santiuste C, Sánchez-Sáez S, Barbero E, Navarro C ...
  • Ivañez I (۲۰۱۱) Numerical modelling of foam-cored sandwich plates under ...
  • Nasirzadeh R (۲۰۱۴) Study of foam density variations in composite ...
  • Rostamiyan Y (۲۰۱۵) Experimental and numerical study of flatwise compression ...
  • Chan S, Fawaz Z, Behdinan K, Amid R (۲۰۰۷) Ballistic ...
  • Goldsmith W, Dharan CKH, Chang H (۱۹۹۵) Quasi-static and ballistic ...
  • Pol H, Liaghat GH (۲۰۱۳) Analytical modeling propagation of projectiles ...
  • Johnson AF, Holzapfel M (۲۰۰۳) Modelling soft body impact on ...
  • Woo SC, Choi NS (۲۰۰۷) Analysis of fracture process in ...
  • Deka LJ, Bartus SD, Vaidya UK (۲۰۰۹) Multi-site impact response ...
  • Naik N, Shrirao P (۲۰۰۴) Composite structures under ballistic impact. ...
  • López-Puente J, Zaera R, Navarro C (۲۰۰۸) Experimental and numerical ...
  • Pernas-Sánchez J, Artero-Guerrero JA, ZahrViñuela J, Varas D, López-Puente J ...
  • Sprenger S, Kothmann MH, Altstaedt V (۲۰۱۴) Carbon fiber-reinforced composites ...
  • Tsai JL, Huang BH, Cheng YL (۲۰۱۱) Enhancing fracture toughness ...
  • Manjunathaa CM, Taylora AC, Kinlocha AJ, Sprenger S (۲۰۱۰) The ...
  • Liaghat GH, Alavi-Nia A (۲۰۱۰) Ballistic limit evaluation for impact ...
  • Ben-Dor G, Dubinsky A, Elperin T (۲۰۰۲) On the Lambert ...
  • Chatterjee VA, Verma SK, Bhattacharjee D, Biswas I, Neogi S ...
  • Wang Y, Yu Y, Wang C, Zhou G, Karamoozian A, ...
  • نمایش کامل مراجع