بررسی تجربی و عددی قابلیت جذب انرژی ساختار مشبک دو ماده ای

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSTC-9-2_005

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مقاله حاضر عملکرد مکانیکی و ظرفیت جذب انرژی ساختار مشبک سه بعدی دو ماده را از طریق رویکرد تجربی و عددی بررسی می کند. در ابتدا، با استفاده از ساخت افزایشی بخش بیرونی ساختار مشبک سه بعدی پیشنهادی با ماده ماده ترمو پلاستیک پلی اورتان ساخته شده است. با استفاده از یک سرنگ، رزین اپوکسی به قسمت داخلی ساختار مشبک تولید شده تزریق میشود. سپس، آزمایش های فشرده سازی برای تجزیه و تحلیل خواص مکانیکی و ظرفیت جذب انرژی ساختار مشبک سه بعدی دو ماده انجام شده است. مطالعه عددی غیرخطی، رفتار الاستو -پلاستو-آسیب در آنالیزهای المان محدود که پاسخ غیرخطی ساختار های در نظر گرفته شده را دنبال می کند، اجرا شده است. این مدل قادر است تفاوت خواص کششی و فشاری مواد را نیز بررسی کند. منحنی نیرو-جابجایی ساختار مشبک تحت بارگذاری فشاری مقایسه شده است. مدل عددی پیش بینی قابل قبولی در مورد پاسخ های خطی و غیرخطی ساختار مشبک سه بعدی پیشنهادی نشان می دهند. نتایج نشان می دهد که نه تنها استفاده از ساختارهای مشبک دو مادهای باعث جذب انرژی بیشتر و بهبود خواص مکانیکی می شود، بلکه ترکیب منطقی دو ماده باعث می شود ساختار مشبک سه بعدی دو ماده با جذب انرژی و سفتی بهینه در مقایسه با ساختارهای مشبک معمولی با یک ماده واحد داشته باشد.

نویسندگان

حسین قره باغی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

امین فرخ آبادی

دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

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 :
  • Farrokhabadi, A., Veisi, H., Gharehbaghi, H., Montesano, J., Behravesh, A.H. ...
  • Mahbod, M. and Asgari, M., “Multiobjective optimization of a newly ...
  • Mahbod, M., Asgari, M. and Mittelstedt, C., “Architected functionally graded ...
  • Hedayati, R., Sadighi, M., Mohammadi-Aghdam, M. and Zadpoor, A.A., “Analytical ...
  • Hedayati, S.K., Behravesh, A.H., Hasannia, S., Kordi, O., Pourghaumi, M., ...
  • Veisi, H. and Farrokhabadi, A., “Investigation of the equivalent material ...
  • Zadpoor, A.A. and Hedayati, R., “Analytical relationships for prediction of ...
  • Mahbod, M. and Asgari, M., “Elastic and plastic characterization of ...
  • Farrokhabadi, A., Ashrafian, M.M., Gharehbaghi, H. and Nazari, R., “Evaluation ...
  • Hedayati, R., Sadighi, M., Mohammadi-Aghdam, M. and Hosseini-Toudeshky, H., “Comparison ...
  • Galehdari, S.A., Kadkhodayan, M. and Hadidi-Moud, S., “Low velocity impact ...
  • Deng, D. and Murakawa, H., “Numerical simulation of temperature field ...
  • Olszta, M.J., Cheng, X., Jee, S.S., Kumar, R., Kim, Y.Y., ...
  • Taghipoor, H. and Malekzade, K., "Experimental and numerical study of ...
  • Parvaresh, M., Ahmadi, H. and Liaghat, G.H., "Investigation on the ...
  • Farrokhabadi, A., Ashrafian, M.M. and Fotouhi, M., “Design and characterization ...
  • Barbero, E.J., Finite element analysis of composite materials using AbaqusTM. ...
  • Deymier, A.C., An, Y., Boyle, J.J., Schwartz, A.G., Birman, V., ...
  • Molino, G., Montalbano, G., Pontremoli, C., Fiorilli, S. and Vitale-Brovarone, ...
  • Sadeghzade, M., Gharehbaghi, H. and Farrokhabadi, A., “Experimental and Analytical ...
  • Gharehbaghi, H., Sadeghzade, M. and Farrokhabadi, A., “Introducing the new ...
  • نمایش کامل مراجع