مدل سازی عددی تیرهای فولادی تقویت شده با نوارهای CFRP تحت بارگذاری خستگی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSEC-10-3_012

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1402

چکیده مقاله:

تحلیل اجزای سازه ای تحت بارگذاری خستگی به علت پیچیدگی رفتار تحت این نوع از بارگذاری یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه مهندسی عمران و سازه است. برای یافتن عمر خستگی یک عضو سازه ای باید از آزمایش های زمان بر و هزینه بر استفاده شود و این در حالی است که داده های بدست آمده دارای پراکندگی زیادی هستند و برای شرایط متفاوت قابل استفاده نیستند. بنابراین ارایه ی یک مدل برای شبیه سازی شرایط خستگی ضمن کاهش هزینه های انجام آزمایش و صرفه جویی در زمان، می تواند یک راه حل جامع و نظام مند را برای شرایط گوناگون ارایه کند. بر این اساس، در پزوهش پیش رو، با بهره گیری از یافته های یک پژوهش آزمایشگاهی موجود، رفتار تیرهای فولادی تقویت نشده و تقویت شده تحت بارگذاری خستگی، با شبیه سازی در یک مدل عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، یازده تیر فولادی با بال کششی بریده شده (نیمرخ W۵×۱۰ از جنس فولاد A۳۶) تقویت نشده و تقویت شده با نوارهای CFRP، در نرم افزار اجزای محدود مدل سازی شدند و در بازه های تنش ۲۰۷ تا ۳۷۹ مگاپاسکال با فرکانس ۵ تا ۱۰ هرتز تحت بارگذاری خستگی قرار گرفتند. نتیجه ها حاصل از مدل سازی عددی با نتیجه ها پژوهش آزمایشگاهی پیشین مقایسه و رابطه هایی جهت تخمین عمر خستگی نمونه های تقویت نشده و تقویت شده ارایه شد. روند افت سختی نسبی نمونه ها در مدل عددی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها حاصل از درست آزمایی نشان داد که مدل عددی و رابطه های استخراج شده از دقت مناسبی برخوردار هستند.

نویسندگان

امین هاشمی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران

محمدرضا توکلی زاده

استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد 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 :
  • Lorenzo, L. and Hahn, H. T. (۱۹۸۶). Fatigue Failure Mechanisms ...
  • Awad, Z. K.; Aravinthan, T.; Zhuge, Y. and Gonzalez, F. ...
  • Tavakkolizadeh, M. and Saadatmanesh, H. (۲۰۰۳). Fatigue strength of steel ...
  • Jiao, H.; Mashiri, F. and Zhao, X. L. ( ۲۰۱۲). ...
  • Colombi, P. and Fava, G. (۲۰۱۵). Experimental study on the ...
  • Bocciarelli, M.; Colombi, P.; D'Antino, T. and Fava, G. ( ...
  • Hu, L.; Feng, P. and Zhao, X. L. ( ۲۰۱۷). ...
  • Li, J.; Deng, J.; Yi, W.; Guan, J. and Zheng, ...
  • Anderson, T. L. (۱۹۹۴), Fracture Mechanics, Fundamentals and Applications. ۲nd ...
  • Hartloper, A. R.; De Castro e Sousa, A. and Lignos, ...
  • Gorash, Y. and MacKenzie, D. (۲۰۱۷). On cyclic yield strength ...
  • Amesweb-Advanced Mechanical Engineering Solutions, (۲۰۱۷). Profiles. Available at: https://amesweb.info/Profiles/Standard-Steel-I-Beam-Sizes-Chart.aspx ...
  • Hernandeza, D. A.; Alberto Soufen, C. and Ornaghi Orlandi, M. ...
  • Ferreira Rodrigues, M.; Correia, J. A. F. O.; Pedrosa, B.; ...
  • Kachlakev, D. I.; Miller, T. H.; Potisuk, T.; Yim, S. ...
  • Wang, Y. C.; Lee, M. G. and Chen, B. C. ...
  • Abaqus documentation, (۲۰۱۷). Three-dimensional conventional shell element library. Available at: ...
  • Massachusetts Institute of Technology: MIT, (۲۰۱۷). Eight-node brick element with ...
  • Karolczuka, A.; Papuga, J. and Palin-Luc, T. (۲۰۲۰). Progress in ...
  • نمایش کامل مراجع