مدلسازی وتحلیل ارتعاشات غیرخطی میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط مایع به روش تحلیلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JME-15-51_016

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1398

چکیده مقاله:

میکروسکوپ نیروی اتمی ابزاری قدرتمند در زمینه تصویربرداری و شناسایی مواد در ابعاد نانو است. عملکرد این وسیله در محیط مایع دارای مزیتهای فراوانی است که میتوان به قابلیت تصویربرداری از نمونه های بیولوژیکی، کاهش نیروی واندروالس و حذف نیروهای مویینگی اشاره کرد. با توجه به اینکه شناخت رفتار دینامیکی این وسیله در محیط مایع در شرایط مختلف ضروری است در این مقاله به صورت تحلیلی با استفاده از روش مقیاسهای چندگانه رفتار دینامیکی آن به صورت یک میکروتیر یکسر گیردار بررسی شده است. به این منظور معادله حرکت میکروتیر با استفاده از مدل تیر پیوسته به دست آمده و نیروی هیدرودینامیکی ناشی از سیال به صورت جرم و میرایی افزوده وارد معادله شده است. با استفاده از روش جداسازی متغیرها و استفاده از روش تقریبی گالرکین معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی حاکم بر حرکت تیر به یک معادله دیفرانسیل معمولی تبدیل شده است و در نهایت با استفاده از روش مقیاس های چندگانه معادله پاسخ فرکانسی میکرو تیر در نزدیکی فرکانسهای تشدید آن به دست آمده است. همچنین تاثیر ویسکوزیته سیال و ابعاد تیر روی پاسخ فرکانسی تیر مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این چون در سیستمهای غیرخطی علاوه بر تشدید در اطراف فرکانس طبیعی سیستم خطی شده، امکان وجود تشدید در کسری از فرکانس طبیعی یا مضارب آن وجود دارد. لذا در این مقاله، تشدید در اطراف فرکانس هایی غیر از فرکانس طبیعی سیستم خطی شده مورد بررسی قرار گرفته است و وجود دو فرکانس تشدید کمتر از فرکانس طبیعی نشان داده شده است.

نویسندگان

محمد مهدی جلیلی

دانشگاه یزد

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 :
  • Binnig G, Calvin F, Gerber C (1986) Atomic force microscope. ...
  • Rugar D, Hansma PK (1990) Atomic force microscopy, Physics today. ...
  • Saenz JJ et al (1987) Observation of magnetic forces by ...
  • Korayem MH, Ebrahimi N, Sotoudegan MS (2011) Frequency response of ...
  • Eysden V, Cornelis A, Sader JE (207) Frequency response of ...
  • Han W, Lindsay SM, Jing T (1996) A magnetically driven ...
  • Putman CA et al (1994) Tapping mode atomic force microscopy ...
  • Hansma PK et al (1994) Tapping mode atomic force microscopy ...
  • Sader JE (1998) Frequency response of cantilever beams immersed in ...
  • Mahdavi MH, Anoshirvan F, Dalir H (2006) High frequency analysis ...
  • Song Y, Bhushan B (2007) Finite-element vibration analysis of tapping-mode ...
  • Horng TL (2009) Analyses of vibration responses on nanoscale processing ...
  • Beer S, van den Ende D, Mugele F (2008) Atomic ...
  • Herruzo ET, Garcia R (2007) Frequency response of an atomic ...
  • Korayem MH, Ebrahimi N (2010) Nonlinear dynamics of tapping-mode atomic ...
  • Mendez-Mendez JV, Alonso-Rasgado MT, Faria, EC, Flores-Johnson EA, Snook RD ...
  • Korayem MH, Ghaderi R (2014) Sensitivity analysis of nonlinear vibration ...
  • Payam AF, Fathipour M (2015) Effect of tip mass on ...
  • Korayem AH, Korayem MH, Ghaderi R (2015) FEM analysis of ...
  • Delnavaz A, Mahmoodi SN, Jalili N, Zohoor H  (2010) Linear ...
  • Ray W, Joseph P, Dynamic of Structure (1993) McGraw-Hill. ...
  • Jalili N, Laxminarayana K (2004) A review of atomic force ...
  • Fox RW, McDonald AD, Pritchard PJ (2006)  Introduction to fluid ...
  • Rao SS (2007) Vibration of continuous systems. John Wiley & ...
  • Kahrobaiyan MH, Rahaeifard M, Ahmadian M (2011) Nonlinear dynamic analysis ...
  • Leissa AW, Qatu MS (2011) Vibration of continuous systems. McGraw ...
  • Nayfeh AH, Mook DT (2008) Nonlinear oscillations. John Wiley & ...
  • Rankl C, Pastushenko V, Kienberger V,  Stroh CM, P. Hinterdorfer ...
  • نمایش کامل مراجع