تحلیل تجربی و عددی سازه های مخروط ناقص مشبک کامپوزیتی تقویت شده با و بدون نانولوله های کربنی تحت نیروی محوری فشاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSTC-4-4_008

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله رفتار فشاری سازه های مخروط ناقص مشبک کامپوزیتی با و بدون نانولوله کربنی به عنوان تقویت کننده، به روش تجربی و شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های کامپوزیتی از جنس شیشه/اپوکسی بدون نانولوله کربنی و تقویت شده با 2% وزنی نانولوله کربنی به روش پیچش الیاف ساخته شد و مورد آزمایش نیروی محوری فشاری قرار گرفت. همچنین مدلسازی مخروط ناقص مشبک کامپوزیتی و شبیه سازی عددی در نرم افزار آباکوس انجام پذیرفت و نتایج نیروی فشاری-جابجایی محوری با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید و تطابق خوبی حاصل شد. در شبیه سازی عددی، برای اختصاص دادن خواص ماده نانوکامپوزیت، از مدل هالپین-سای اصلاح شده استفاده شد. تاثیر کسر حجمی نانولوله کربنی و همچنین ضرایب پراکندگی نانولوله ها در داخل رزین اپوکسی، به کمک تحلیل اجزاء محدود بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن 2% وزنی نانولوله کربنی به رزین اپوکسی در حین ساخت، نیروی قابل تحمل بیشینه را حدود 44% افزایش می دهد. این در حالی است که با افزایش کسر حجمی نانولوله بالاتر از 2% وزنی، به دلیل کاهش کیفیت پراکندگی و کلوخه ای شدن و غیر یکنواختی توزیع نانولوله درون رزین اپوکسی، حداکثر نیروی قابل تحمل سازه کاهش می یابد.

نویسندگان

علی داور

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران -ایران

رضا آذرافزا

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه - صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

وحید باقری

فوق لیسانس، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، واحد گلپایگان، گلپایگان، 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 :
  • Vasiliev, V. V., Barynin, V. A. and Rasin, A. F., ...
  • Vasiliev, V. V., Anisogrid Composite Lattice Structure for Spacecraft and ...
  • Bisagni, C. and Cordisco, P., Post-Buckling and Collapse Experiments of ...
  • Morozov, E. V., Lopatin, A. V. and Nesterov, V. A., ...
  • Ambur, D. R. and Jaunky, N., Optimal Design of Grid-Stiffened ...
  • Rahimi, G. H., M. Zandi, and S. F. Rasouli., Analysis ...
  • Totaro, G., Local buckling modelling of isogrid and anisogrid lattice ...
  • Totaro, G., Local buckling modelling of isogrid and anisogrid lattice ...
  • Lopatin, A. V., Morozov, E. V.  and Shatov, A. V. ...
  • Zheng, Q., Jiang, D., Huang, C., Shang, X. and Ju, ...
  • Sui, Q., Hualin, F. and Changliang, L., Failure analysis of ...
  • Chen, M., Zhu, X., Lei, H., Chen, H., & Fang, ...
  • Jishi, H. Z., Umer, R. and Cantwell, W. j., The ...
  • Afrooz, I. E., Öchsner, A. and Rahmandoust, M., Effects of ...
  • Fereidoon, A., Rajabpour, M. and Hemmatian, H., Fracture Analysis of ...
  • Shokrieh, M. M. and Rafiee, R., Prediction of Mechanical Properties ...
  • Shokrieh, M. M. and Rafiee, R., Stochastic Multi-Scale Modeling of ...
  • Montazeri, A., Javadpour, J., Khavandi, A., Tcharkhtchi, A. and Mohajeri, ...
  • Zhang, W., Suhr, J. and Koratkar, N. A., Observation of ...
  • Shokrieh, M. M., Saeedi, A. and  Chitsazzadeh, M., Evaluating the ...
  • نمایش کامل مراجع