بررسی جذب انرژی کامپوزیت گرمانرم PA/GF۶ تولید شده به روش پرس گرم تحت آزمون ضربه سرعت پایین

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 109

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-13-1_001

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1402

چکیده مقاله:

ورق های کامپوزیتی گرمانرم به دلیل استحکام به وزن و ظرفیت جذب انرژی بالا، توجه روزافزونی را در صنایع مختلف به خود جلب کرده اند. در پژوهش پیش رو، رفتار ورق کامپوزیتی با زمینه گرمانرم پلی آمید۶ و الیاف ممتد شیشه (PA۶/GF) تحت آزمون نفوذ شبه استاتیک و سقوط وزنه بررسی شده است. از آنجایی که زمینه پلی آمید نسبت به اثرات نرخ کرنش حساسیت قابل توجهی دارد، خواص مکانیکی مورد نیاز در نرخ کرنش های مختلف توسط آزمون هاپکینسون استخراج شد. بر اساس این آزمایش، استحکام کامپوزیت مورد مطالعه در نرخ کرنش مشابه آزمون سقوط وزنه نسبت به نفوذ شبه استاتیک، ۴۷ درصد رشد داشته است. در اثر برخورد پرتابه، مودهای خرابی شکستگی الیاف، جدایش الیاف از زمینه، ترک عمودی و افقی نسبت به جهت الیاف مشاهده شده است. همچنین شبیه سازی عددی با نرم افزار LS-DYNA انجام و اثرات نرخ کرنش استخراج شده از آزمون هاپکینسون در شبیه سازی عددی اعمال شد که دقت شبیه سازی را در محاسبه بیشینه نیرو به ۹/۶ درصد رساند. بر اساس نتایج شبیه سازی عددی، در ضخامت های کمتر از۲/۵ میلی متر مقادیر جذب انرژی به وزن ورق کامپوزیتی ثابت است؛ همچنین بیشینه جذب انرژی در کامپوزیت ۴ لایه، مربوط به لایه چینی [۰۲/۹۰۲] با جذب ۱۸ ژول انرژی بوده است.

نویسندگان

امیرمحمد منوچهری

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

غلامحسین لیاقت

استاد ، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

حامد احمدی

دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، 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 :
  • A. K. Sambale, M. Schöneich, and M. Stommel,(۲۰۱۷) "Influence of ...
  • M. Karamooz, H. Rahmani, and H. Khosravi (۲۰۲۰) "An experimental ...
  • X. Xu, Z. Zhou, Y. Hei, B. Zhang, J. Bao, ...
  • W. J. Cantwell and J. Morton (۱۹۹۱) "The impact resistance ...
  • N. Naik and S. Meduri (۲۰۰۱) "Polymer-matrix composites subjected to ...
  • Kabiri, Ali, Gholamhossein Liaghat, Fatemeh Alavi, Mehdi Ansari, and Seyyed ...
  • T. Bárány, A. Izer, and J. Karger-Kocsis (۲۰۰۹) "Impact resistance ...
  • A. Massaq, A. Rusinek, M. Klosak, S. Bahi, and A. ...
  • Shanazari, H., G. H. Liaghat, H. Hadavinia, and A. Aboutorabi. ...
  • A. K. Bandaru, H. Chouhan, and N. Bhatnagar, (۲۰۲۰) "High ...
  • S. Wang, L. Wen, J. Xiao, M. Lei, and J. ...
  • F. Henning, H. Ernst, and R. Brüssel (۲۰۰۵) "LFTs for ...
  • H. Ning, S. Pillay, K. B. Thattaiparthasarathy, and U. K. ...
  • K. B. Thattaiparthasarathy, S. Pillay, H. Ning, and U. Vaidya ...
  • J. O. Hallquist (۲۰۰۶) "LS-DYNA theory manual," LSTC, vol. ۳, ...
  • S. Magistrali and M. Perillo (۲۰۰۶) "Calibration and experimental validation ...
  • B. Yang, Z. Wang, L. Zhou, J. Zhang, and W. ...
  • V. Tita, J. De Carvalho, and D. Vandepitte (۲۰۰۸) "Failure ...
  • H. Hsiao, I. Daniel, and R. Cordes (۱۹۹۹) "Strain rate ...
  • Y. Duan, A. Saigal, R. Greif, and M. Zimmerman, (۲۰۰۱) ...
  • Z. Pan, R. Ma, D. Wang, and A. Chen (۲۰۱۸) ...
  • Han, Xuecheng, Hongneng Cai, Jie Sun, Zhiyuan Wei, Yaping Huang, ...
  • Liu, Ankang, Yunlong Chen, Jiqiang Hu, Bing Wang, and Li ...
  • J. Wong, "Processing of high performance thermoplastic composites (۲۰۱۷) " ...
  • F.-K. Chang and K.-Y. Chang (۱۹۸۷) "Post-failure analysis of bolted ...
  • P. Feraboli, B. Wade, F. Deleo, M. Rassaian, M. Higgins, ...
  • نمایش کامل مراجع