تحلیل کمانش استوانه مشبک کامپوزیتی با پوسته درونی و بیرونی تحت ‌فشار خارجی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

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-49-3_017

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در سال‌های اخیر پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده در اجزای اصلی ساختارهای هواپیمایی، موشکی و دریایی مورداستفاده قرارگرفته شده است. در این مقاله کمانش استوانه مشبک کامپوزیتی با پوسته درونی و بیرونی تحت‌ فشار خارجی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. این کار با ایجاد یک مدل تحلیلی برای تعیین پارامترهای سختی معادل یک پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی تقویت‌شده مشبک انجام‌شده است. بر اساس اصل برهم‌نهی سختی تقویت‌کننده‌ها با سختی پوسته جمع می‌گردد تا پارامترهای سختی معادل کل ساختار به دست آید. معادلات حاکم بر ساختارهای مشبک استوانه­ای بر اساس میدان جابجایی و روابط تنش و کرنش به‌صورت ماتریسی با استفاده از نظریه کلاسیک پوسته‌ها تحت شرایط مرزی تکیه­گاهی ساده و گیردار حل می­گردد. نتایج نشان می‌دهد افزایش پارامترهای زاویه، طول سلول مشبک و سطح مقطع باعث افزایش سختی معادل و بار بحرانی کمانش تا قبل از رسیدن به مود کمانش موضعی تقویت‌کننده‌ها می‌شود ولی افزایش بیشتر آن‌ها کمانش موضعی و کمانش سازه را در پی دارد؛ بنابراین می‌توان برای تمامی پارامترهای مؤثر، مقدار بهینه‌ای را در نظر گرفت و همچنین برای مؤثر بودن ساختار مشبک به تعداد محدودی تقویت‌کننده با زاویه بهینه، فاصله طولی و سطح مقطع مناسب جهت جلوگیری از کمانش موضعی و درنهایت کمانش کلی نیاز است.

نویسندگان

بیژن رستمی

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

علی شهرجردی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر، ملایر، 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] Vasiliev V. V., Barynin V. A. and Razin A. ...
  •  [2] A. C. Ugural, Stresses in Plates and Shells. McGraw-Hill, ...
  • [3] Jaunky N., Knight N. F. and Ambur D. R., ...
  •  [4] Kidane S., Li G., Helms J., Pang S.-S. and ...
  • [5] Fan H., Yang L., Sun F. and Fang D., ...
  •  [6] Rathinam N. and Prabu B., Static buckling analysis of ...
  • [7] Zheng Q., Ju S. and Jiang D., Anisotropic mechanical ...
  •  [8] Sun J., Xu X. and Lim C. W., Buckling ...
  • [9] Sofiyev A. H. and Kuruoglu N., Buckling and vibration ...
  • [10] Fan H., Qu Z., Xia Z. and Sun F., ...
  •  [11] Satouri S., Kargarnovin M. H., Allahkarami F. and Asanjarani ...
  • [12] Sofiyev A. H., Buckling analysis of freely-supported functionally graded ...
  •  [13] V Lopatin A., Morozov E. V. and Shatov A. ...
  • [14] Tu T. M. and Van Loi N., Vibration Analysis ...
  •  [15] Reddy J. N., Mechanics of laminated composite plates and ...
  • [16] Qatu M. S., Vibration of laminated shells and plates. ...
  •  [17] Lopatin A. V and Morozov E. V, Buckling of ...
  • [18] Lam K. Y. and Loy C. T., Influence of ...
  •  [19] www.performance-composite.com. ...
  • نمایش کامل مراجع