بررسی اثرات تغییر جنس سازه ساندویچی لانه زنبوری (HSP) موجود در دم افقی هواپیما بر اساس مدل سازی تست های استاندارد ارزیابی سازه ساندویچی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-48-3_016

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

سازه های ساندویچ پنل به­دلیل قابلیت های فراوان خود از قبیل نسبت استحکام به وزن بالا، توانایی جذب انرژی بالا در اثر ضربه و... در سازه های هوایی کاربرد فراوانی دارند. در این مقاله، ۷ آلیاژ منتخب که شامل فولاد ضد زنگ ۳۲۱، فولاد ضد زنگ ۳۴۷، سوپر آلیاژ نیکل ۶۱۷، سوپر آلیاژ نیکل ۶۲۵، سوپر آلیاژ نیکل ۷۱۸، آلیاژ نیکل ۲۰۱، سوپر آلیاژ نیکل ۶۰۰ بر اساس ۶ پارامتر اصلی برای جایگزین نمودن آلیاژ پایه ساندویچ پنل اصلی در ناحیه داخلی دم افقی هواپیما انتخاب شده اند. مقادیر بار تسلیم و نواحی شروع آسیب به کمک معیار آسیب فون مایزز بر اساس استاندارد نظامی آمریکا تعیین شده و در نهایت ۲ آلیاژ از میان ۷ آلیاژ منتخب با استفاده از معیار شروع آسیب و ۴ معیار تاثیرگذار دیگر که شامل: خواص مکانیکی در دمایOC۶۵۰، چگالی (افزایش درصد وزنی)، قیمت و عوامل مخرب محیطی، تعیین می شوند. نتایج نشان می دهد که دو سوپر آلیاژ نیکل ۶۲۵ و ۷۱۸ بر اساس معیارهای تعریف شده در نمونه های ساندویچ پنل، می توانند دو گزینه مناسب برای جایگزینی آلیاژ حاضر مورد استفاده در سازه دم افقی بحساب آیند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید سلگی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

علی جهانگیری

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محسن نالایی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 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 :
  • Rohwer K., Friedrichs S., Wehmeyer C., Analyzing laminated structures from ...
  • Silverman E., Rhodes M., Dyer M., Composite Isogrid Structures for ...
  • Aktay L., Johnson A. F., Holzapfel M., Prediction of impact ...
  • Aktay L., Johnson A. F., Kroplin B. H., Numerical modeling ...
  • Foo C. C., Chai G. B., Seah L. K., A ...
  • Standard, Military standard sandwich constructions and core materials, general test ...
  • Zhou G., Hill M., Loughlan J., Hookham N., Damage characteristics ...
  • Kreja I., Critical examination of benchmark problems for large rotation ...
  • Wahl L., Maas S., Waldmann D., Zurbes A., Freres P., ...
  • Peery D. J.,. Azar J. J, Aircraft Structures, New York: ...
  • H. D. Curtis, Fundamentals of Aircraft Structural Analysis, Chicago: Irwin, ...
  • Bitzer T., Honeycomb Technology-Material Design, Manufacturing Applications and Testing, pp. ...
  • Mohr D., Doyoyo M., Deformation-induced folding systems in thin walled ...
  • Hou B., Pattofatto S., Li Y. L., Zhao H., Impact ...
  • Alavi Nia A., Razavi S., Majzoobi G., Ballistic limit determination ...
  • Liaghat GH., Alavi Nia A., Daghyani H. R., Sadighi M., ...
  • نمایش کامل مراجع