تحلیل غیرخطی حرارتی- مکانیکی پنل استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی مدرج تابعی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 288

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEASEJT-14-1_008

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق تحلیل غیر­خطی خمش پنل­های استوانه­ای کامپوزیتی تقویت شده با توزیع تابعی نانو­لوله­های کربنی تحت بار عرضی یکنواخت مکانیکی و گرادیان حرارتی در راستای شعاعی مورد بررسی قرار می­گیرد. معادلات حاکم بر اساس تئوری برشی مرتبه اول و کرنش­های غیر­خطی فون کارمن استخراج شده­اند. چهار نوع توزیع یکنواخت و مدرج تابعی برای نانولوله­های کربنی در راستای ضخامت پنل در نظر گرفته شده است. دستگاه معادلات غیرخطی کوپل به­دست­آمده با استفاده از ترکیب روش­های عددی رهایی پویا و اختلاف محدود برای چیدمان­های مختلفی از شرایط مرزی ساده و گیردار حل گشته­اند. به منظور اعتبار سنجی دقت و صحت روش حاضر، برخی نتایج به­دست آمده با موارد موجود در دیگر مقالات و همچنین نرم­افزار اجزا محدود آباکوس مقایسه شده است. در مطالعه پارامتری انجام شده تاثیر پارامترهایی همچون توزیع نانو­لوله­های کربنی، ضخامت و طول به شعاع پوسته، شرایط مرزی، کسر حجمی نانولوله­ها و زاویه دهانه پنل بر جابجایی شعاعی پوسته و منتجه­های تنش بررسی شده است. نتایج به­دست آمده حاکی از این است که برای هر دو شرط مرزی ساده و گیردار بیشترین و کمترین مقادیر خیز بترتیب مربوط به چیدمان های O و X نانولوله­های کربنی می­باشند.

نویسندگان

محمد اسماعیل گلمکانی

گروه مهندسی مکانیک واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

الناز رحیمی

گروه مهندسی مکانیک واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، 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 :
  • Korto, H.W., Heath, J.R., Obrien, S.C., CURL, R.F., and Smalley, ...
  • Lijima, S. Helical microtubules of grafite carbon , J. Natu, ...
  • Dai, H. Carbon nanotubes: Synthesis, integration, and properties , J. ...
  • http://www.nanotube and gerafite. ...
  • Salehi-Khojin, A. and Jalili, N. Buckling of boron nitride nanotube ...
  • Qian, D., Dickey, E.C., Andrews, R., and Rantell, T. Load ...
  • Shen, H.SH. Nonlinear bending of functionally graded carbon nanotube reinforced ...
  • Wang, Z.X., Shen, H.SH. Nonlinear vibration of nanotube-reinforced composite plates ...
  • Ping, Z.H., Lei, Z.N., and Liew, K.M. Static and free ...
  • Wang, Z.X., Shen, H.SH. Nonlinear dynamic response of nanotube-reinforced composite ...
  • Alibeigloo, A. and Liew, K.M. Thermoelastic analysis of functionally graded ...
  • Formica, G., Lacarbonara, W., and Alessi, R. Vibrations of Carbon ...
  • Alibeigloo, A. Static analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite ...
  • Lei, Z.X., Liew, K.M., and Yu, J.L. Buckling analysis of ...
  • Shen, H.SH. and Zhang, C.L. Thermal buckling and postbuckling behavior ...
  • Zhang, L.W., Lei, Z.X., Liew, K.M., and Yu, J.L. Large ...
  • Shooshtari, A. and Rafiee, M. Vibration characteristics of nanocomposite plates ...
  • J. Mehrabadi S., Karimi Samar R., and Bohluli M. Mechanical ...
  • Zhu, P., Lei, Z.X., Liew, K.M. Static and free vibration ...
  • Shen, H.S. and Xiang, Y. Nonlinear vibration of nanotube-reinforced composite ...
  • Raminnia, M., Ghorbanpour Arani, A., and Manouchehrifar, A. Thermo-Mechanical nonlinear ...
  • Zhang, L.C., Kadkhodayan, M., and Mai, Y.W. Development of the ...
  • Golmakani, M.E. and Kadkhodayan, M. Large deflection analysis of circular ...
  • Alamatian, J. A new formulation for fictitious mass of the ...
  • kadkhodayan, M., Alamatian, J., and Turvey, G.J. A new fictitious ...
  • نمایش کامل مراجع