مشخصهسازی ابعادی ورق کامپوزیتی شیشه/اپوکسی با ترک لبهای تحت سیکلهای سرمایش/گرمایش مرطوب

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 258

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-10-3_016

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

انجماد آب در ترکهای سطحی پره توربین بادی میتواند خواص مکانیکی آن را بهطور قابل توجهی کاهش دهد. برای بررسی این پدیده، مدل اجزا محدود به منظور شبیهسازی فرآیند یخزدگی در تیر کامپوزیتی مقیاسکوچک تقویت شده با الیاف با شیار لبهای ارائه شده و نیروی وارده بر تیر ناشی از یخزدگی آب در دمای انجماد به کمک مدل محاسبه شده است. بر اساس این تکنیک، پارامتر جدیدی که اثر انبساط یخ نامیده میشود، معرفی و به کمک آن، تاثیر زاویه بازشوندگی شیار و ضخامت تیر بر توزیع تنش و کرنش در امتداد دهانه شیار بررسی شده است. با مصالحه بین مسئله واقعی، پره آسیب دیده ناشی از بهرهبرداری، و استاندارد موجود که معمولا برای توصیف رفتار شکست مواد کامپوزیتی استفاده میشود، یک هندسه بهینه برای تحقیقات آزمایشگاهی طراحی شده است. نتایج تجربی حاصل از تیر کامپوزیتی مقیاسکوچک بر اساس هندسه طراحی شده که تحت اثر همزمان رطوبت و دمای انجماد قرار دارد، اهمیت فاکتور انبساط یخ بر پاسخ مواد و سازهها به ازای سیکلهای مختلف سرمایش/گرمایش را نشان میدهد.

نویسندگان

محمد عابدی

دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

آسیه علی ابادی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

سید ابراهیم موسوی ترشیزی

دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

روح اله سرفراز

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

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 :
  • صبا نیرو (1387) بررسی علل ترک‌خوردگی پره توربین بادی 660 ...
  • ترابی‌زاده م ا (1390) تحلیل رفتار مکانیکی صفحات کامپوزیتی با ...
  • Alkhader M, Zhai X, Chiang FP (2017) Experimental investigation of ...
  • Hancox NL (1998) Thermal effects on polymer matrix composites: Part ...
  • Rinaldi G, Maura G (1993) Durable glass–epoxy composites cured at ...
  • Sousa JM, Correia JR, Cabral-Fonseca S, Diogo AC (2014) Effects ...
  • Marín L, Gonz_alez EV, Maimí P, Trias D, Camanho PP ...
  • Sugiman S, Gozali M, Setyawan PD (2017) Hygrothermal effects of ...
  • Hodzic A, Kim JK, Lowe AE (2004) The effects of ...
  • Ghasemi AR, Moradi M (2016) Low thermal cycling effects on ...
  • Cormier L, Joncas S (2010) Effects of cold temperature, moisture ...
  • Cormier L, Joncas S, Nijssen RPL (2016) Effects of low ...
  • Kim MG, Kang SG, Kim CG, Kong CW (2007) Tensile ...
  • Sanchez-Saez TGRS, Barbero E, Zaera R, Navarro C (2002) Static ...
  • Kumagai S, Shindo Y, Inamoto A (2005) Tension–tension fatigue behavior ...
  • Abdollahi Azghan M, Asghari Arpatappeh F, Eslami-Farsani R (2017) Experimental ...
  • Franco LAL, Grac MLA, Silva FS (2008) Fractography analysis and ...
  • Asp LE (1998) The effects of moister and temperature on ...
  • Todo M, Nakamura T, Takahashi K (2000) Effects of moister ...
  • Russell SG (2016) A residual strength prediction methodology for composite ...
  • Caous D, Bois C, Wahl JC, Palin-Luc T, Valette J ...
  • Abedi M, Moussavi Torshizi SE, Sarfarz R (2020) Damage mechanisms ...
  • Voitkovskii KF (1960) The mechanical properties of Ice. Translated by ...
  • عابدی م، موسوی ترشیزی س ا، علی‌آبادی آ، سرفراز ر ...
  • Pimenta S, Pinho ST (2014) An analytical model for the ...
  • Almansour FA, Dhakal HN, Zhang ZY (2018) Investigation into Mode ...
  • ASTM D5045-99 (2007) Standard Test Methods for Plane-Strain Fracture Toughness ...
  • Moslemi M, Khoshravan M (2015) Cohesive zone parameters selection for ...
  • نمایش کامل مراجع