تحلیل ترموالاستیک کوپل استوانه جدار ضخیم دارای ترک محیطی کامل با در نظر گرفتن نظریه‌های گرین-لیندزی و گرین-نقدی نوع II

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 323

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-50-1_018

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در این مقاله، ضریب شدت تنش مود I ترک محیطی در یک استوانه همسانگرد، تعیین شده است. استوانه جدار ضخیم تحت شوک گرمایی یک‌بعدی طبق نظریه­های کلاسیک ترموالاستیسیته، گرین-لیندزی و گرین-نقدی قرار دارد. فرم متحد معادلات حاکم، شامل نظریه کلاسیک و نظریه­های تعمیم­یافته گرین-لیندزی و گرین-نقدی می­باشد. معادلات انرژی و تعادل در استوانه به­صورت همزمان با در نظر گرفتن اثر کوپل میدان­های دما و کرنش و نیز اثر جمله اینرسی در معادلات حاکم حل شده است. ضریب شدت تنش نوک ترک محیطی با استفاده از روش تابع وزنی تعیین می­شود. در نظر گرفتن زمان­های آسایش در معادلات حاکم نظریه­های تعمیم­یافته، موجب پیش­بینی مقادیر بزرگتر دما و تنش نسبت نظریه کلاسیک می­شود. همچنین، ضریب شدت تنش نظریه­های تعمیم­یافته به­طور قابل ملاحظه­ای از نظریه کلاسیک بزرگتر است. در هر لحظه ضریب شدت تنش بیشینه نظریه­های تعمیم­یافته، برای ترکی اتفاق می­افتد که نوک آن در موقعیت پیشانی موج تنش قرار دارد. نظریه گرین-نقدی نوع II به دلیل در نظر نگرفتن استهلاک در معادلات حاکم خود، مقدار بیشینه تنش و ضریب شدت تنش بزرگتری نسبت به نظریه گرین-لیندزی دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ادریس فرهی نژاد

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

علی نوری

استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

عنایت ا--- حسینیان

استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، 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 :
  • [1] Duhamel J. M., Second memoire sur les phenomenes thermo-mecaniques, ...
  • [2] Bagri A., Eslami M. R,A unified generalized thermoelasticity formulation; ...
  • [3] Bagri A., Eslami M. R., Generalized coupled thermoelasticity of ...
  • [4] Green A. E., Lindsay K. A., Thermoelasticity, Journal of ...
  • [5] Green A. E., Naghdi P. M., Thermoelasticity without energy ...
  • [6] Lord H. W., Shulman Y., A generalized dynamical theory ...
  • [7] Sherief H. H., Anwar M. N., A problem in ...
  • [8] Sherief H. H., Anwar M. N., A problem in ...
  • [9] Fu J. W., Chen Z. T., Qian L. F., ...
  • [10] Ghasemi A.R., Moradi M., Effect of thermal cycling and ...
  • [11] Ghasemi A.R., Moradi M., Low thermal cycling effects on ...
  • [12] Chen Y. Z., Stress intensity factors in a finite ...
  • [13] Erdogan F., Ratwani M., Fatigue and fracture of cylindrical ...
  • [14] Erdol R., Erdogan F., A thick-walled cylinder with an ...
  • [15] Nied H. F., Erdogan F., Transient thermal stress problem ...
  • [16] Fu J. W., Chen Z. T., Qian L. F., ...
  • [17] Fu J. W., Chen Z. T., Qian L. F., ...
  • [18] Meshii T., Watanabe K., Maximum stress intensity factor for ...
  • [19] Meshii T., Watanabe K., Closed form stress intensity factor ...
  • [20] Varfolomeyev I. V., Busch M., Stress intensity factor for ...
  • [21] Nabavi S. M., Ghajar R., Analysis of thermal stress ...
  • [22] Ghajar R., Nabavi S. M., Closed-form thermal stress intensity ...
  • [23] Asemi O., Nazari M.B., Evaluation of the stress intensity ...
  • [24] Farahinejad E., Nazari M. Mahdizadeh Rokhi B., M., Thermoelastic ...
  • [25] Bagri A., Eslami M. R.,A unified generalized thermoelasticity; solution ...
  • [26] Hetnarski R. B., Eslami M. R., Thermal Stresses: Advanced ...
  • [27] Darabseh T., Yilmaz N., Bataineh M., Transient thermoelasticity analysis ...
  • [28] Hosseini-Tehrani P., Hosseini-Godarzi A. R., Tavangar M., Importance of ...
  • [29] Honig G., Hirdes U., A method for the numerical ...
  • نمایش کامل مراجع