ارزیابی ناحیه عیب ناشی از ضربه در کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن با دو روش رادیوگرافی و آزمون فراصوتی روبش C

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 7

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MME-18-3_034

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1403

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از مواد کامپوزیتی پایه پلیمری در صنایع مختلف به دلیل خواص مکانیکی خوب، سبکی و عایق بودن نسبت به حرارت و صوت و مقاومت به خوردگی با استقبال روزافزونی مواجه شده است. طی دو دهه اخیر، کامپوزیت های پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن دارای ساختار لایه ای کاربرد فراوانی در صنایع هوافضا و اتومبیل یافته اند. این مواد ممکن است در زمان تولید یا سرویس، تحت ضربه قرار گرفته و ناحیه عیب کوچکی در آن ها به وجود آید. این عیب کوچک می تواند باعث کاهش خواص مکانیکی سازه شده و منجر به شکست آن گردد. از این رو لزوم بهره گیری از روشی جهت تشخیص عیوب در این مواد احساس می شود. در این مقاله، نمونه کامپوزیتی پایه پلیمری از الیاف کربن در رزین پلی استر ساخته شد و تحت آزمون ضربه قرار گرفت. به منظور در نظر گرفتن تکرارپذیری در فرایند عیب یابی، نمونه تحت ۴ آزمون متفاوت ضربه قرار گرفت و نواحی عیب با استفاده از روش های آزمون رادیوگرافی با مایع نافذ و آزمون فراصوتی بازتابی به روش غوطه وری روبش C، مورد ارزیابی قرار گرفت. تصویر حاصل از روش رادیوگرافی با استفاده از دستگاه اسکنر دیجیتال، اسکن شد و همچنین تصویر حاصل از آزمون فراصوتی روبش C، با در نظر گرفتن مقدار رزولوشن در آزمون، کالیبره گردید. مساحت نواحی عیب با استفاده از نرم افزار ایمیج جی بدست آمد. بررسی نتایج حاصل حاکی از توانایی دو روش مذکور در تشخیص و اندازه گیری نواحی عیب در نمونه کامپوزیتی می باشد و روش روبش C ناحیه عیب را با دقت بیش تری می یابد.

کلیدواژه ها:

Carbon Fibre Reinforced Polymer ، Non-Destructive Testing ، Radiography ، Ultrasonic C-scan ، کامپوریت تقویت شده با الیاف کربن ، آزمون غیرمخرب ، رادیوگرافی ، آزمون فراصوتی روبش C

نویسندگان

سید عباس ارحام نمازی

Mechanical Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Irann

نصر الله بنی مصطفی عرب

Associate Professor in Shahid Rajaee Teacher Traning University

امیر رفاهی اسکوئی

Assistant Professor Shahid Rajaee Teacher Training University

فرانچسکو آیمریک

Department of Mechanical Engineering, Chemistry and Materials, Cagliari University, Cagliari, Italy

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 :
  • D. A. Hutchins, A. C. Pardoe, D. R. Billson, D. ...
  • Y. He, G. Y. Tian, M. Pan, D. Chen, Non-destructive ...
  • X. E. Gros, K. Takahashi, Non-destructive evaluation of the effect ...
  • Ch. Maierhofer, Ph. Myrach, M. Reischel, H. Steinfurth, M. Röllig, ...
  • R. Usamentiaga, P. Venegas, J. Guerediaga, L. Vega, I. López, ...
  • C. Meola, G. M. Carlomagno, Infrared thermography to evaluate impact ...
  • T. Liang, W. Ren, G. Y. Tian, M. Elradi, Y. ...
  • L. Cheng, B. Gao, G. Y. Tian, W. L. Woo, ...
  • K. Koyama, H. Hoshikawa, T. Hirano, Investigation of impact damage ...
  • N. Rauter, R. Lammering, Impact damage detection in composite structures ...
  • M. Capriotti, H. E. Kim, F. L. D. Scalea, H. ...
  • Th. Hasiotis, E. Badogiannis, N. G. Tsouvalis, Application of ultrasonic ...
  • Q. Shen, M. Omar, Sh. Dongri, Ultrasonic NDE techniques for ...
  • K. Ono, Y. Mizutani, M. Takemoto, Analysis of acoustic emission ...
  • M. P. Amoroso, C. Caneva, F. Nanni, M. Valente, Acoustic ...
  • N. Chandarana, D. M. Sanchez, C. Soutis, M. Gresil, Early ...
  • W, J. Cantwell, J. Morton, Detection of impact damage in ...
  • N. K. Ravikiran, A. Venkataramanaiah, M. R. Bhat, C. R. ...
  • A. R. Chambers, N. O. Heinje, Damage charactrisation in CFRP ...
  • L. Pieczonka, F. Aymerich, W. J. Staszewski, Impact damage detection ...
  • R. Nasirzadeh, A. R. Sabet, Influence of nanoclay reinforced polyurethane ...
  • J. Summerscales, Non-destructive testing of fibre-reinforced plastics composites, pp. ۱-۲۴, ...
  • A. Arhamnamazi, F. Honarvar, Improvement of ultrasonic wave velocity measurements ...
  • Speed of Sound in Water - Engineering ToolBox, Accessed on ...
  • D. A. Hutchins, A. C. Pardoe, D. R. Billson, D. ...
  • Y. He, G. Y. Tian, M. Pan, D. Chen, Non-destructive ...
  • X. E. Gros, K. Takahashi, Non-destructive evaluation of the effect ...
  • Ch. Maierhofer, Ph. Myrach, M. Reischel, H. Steinfurth, M. Röllig, ...
  • R. Usamentiaga, P. Venegas, J. Guerediaga, L. Vega, I. López, ...
  • C. Meola, G. M. Carlomagno, Infrared thermography to evaluate impact ...
  • T. Liang, W. Ren, G. Y. Tian, M. Elradi, Y. ...
  • L. Cheng, B. Gao, G. Y. Tian, W. L. Woo, ...
  • K. Koyama, H. Hoshikawa, T. Hirano, Investigation of impact damage ...
  • N. Rauter, R. Lammering, Impact damage detection in composite structures ...
  • M. Capriotti, H. E. Kim, F. L. D. Scalea, H. ...
  • Th. Hasiotis, E. Badogiannis, N. G. Tsouvalis, Application of ultrasonic ...
  • Q. Shen, M. Omar, Sh. Dongri, Ultrasonic NDE techniques for ...
  • K. Ono, Y. Mizutani, M. Takemoto, Analysis of acoustic emission ...
  • M. P. Amoroso, C. Caneva, F. Nanni, M. Valente, Acoustic ...
  • N. Chandarana, D. M. Sanchez, C. Soutis, M. Gresil, Early ...
  • W, J. Cantwell, J. Morton, Detection of impact damage in ...
  • N. K. Ravikiran, A. Venkataramanaiah, M. R. Bhat, C. R. ...
  • A. R. Chambers, N. O. Heinje, Damage charactrisation in CFRP ...
  • L. Pieczonka, F. Aymerich, W. J. Staszewski, Impact damage detection ...
  • R. Nasirzadeh, A. R. Sabet, Influence of nanoclay reinforced polyurethane ...
  • J. Summerscales, Non-destructive testing of fibre-reinforced plastics composites, pp. ۱-۲۴, ...
  • A. Arhamnamazi, F. Honarvar, Improvement of ultrasonic wave velocity measurements ...
  • Speed of Sound in Water - Engineering ToolBox, Accessed on ...
  • نمایش کامل مراجع