بررسی تجربی و عددی ارتعاشات ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه دار تحت عملیات حرارتی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 476

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-10-1_007

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1399

Abstract:

آلیاژهای حافظه دار عنوان گروهی از مواد هوشمندند با رفتار تنش- کرنش غیرخطی که شامل پدیده های حافظه داری و شبه الاستیک که مبتنی بر تغییرات فاز آستنیت به مارتنزیت و بالعکس می باشد. اثرات عملیات حرارتی بر خواص آلیاژهای حافظه دار و در نتیجه ارتعاشات غیرخطی ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با این آلیاژها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. اثرات عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ حافظه دار به صورت آزمایشگاهی مشخص شده و دماهای استحاله با استفاده از آنالیز گرما سنجی افتراقی (DSC) بدست آمده اند. با توجه به عدم تعریف اولیه آلیاژهای حافظه دار در نرم افزار آباکوس، با توسعه و استفاده از زیرروال یومت (UMAT) بر پایه مدل بوید و لاگوداس، امکان استفاده از امکانات نرم افزار جهت تحلیل آلیاژهای حافظه دار در این نرم افزار فراهم شده و انجام گرفته است. در پایان این تحقیق، اثرات حضور آلیاژ حافظه دار، مقدار پیش فشردگی و تغییر خواص آن در اثر عملیات حرارتی بر ارتعاشات ورق کامپوزیتی قبل و بعد از کمانش حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

رضا خرم آبادی

دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، آزمایشگاه سازه های هوشمند و کامپوزیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

جلیل رضایی پژند

استاد، مهندسی مکانیک، آزمایشگاه سازه های هوشمند و کامپوزیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper 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 Paper لینک شده اند :
  • Lagoudas DC (2008) Shape memory alloys: modeling and engineering applications. ...
  • Sadrnezhaad K, Mashhadi F, Sharghi R (1997) Heat treatment of ...
  • Miller DA, Lagoudas DC (2001) Influence of cold work and ...
  • Morgan NB, Broadley M (2004) Taking the art out of ...
  • Drexel M, Selvaduray G, Pelton A (2007) The effects of ...
  • Vojtech D (2010) Influence of heat treatment of shape memory ...
  • Abdy A, Sadiq H, Al-Mahaidi R (2014) Effect of heat ...
  • Al-Haidary JT, Mustafa AM, Hamza AA (2017) Effect of heat ...
  • Ansari M, Golzar M and Behravesh AH (2014) Exact solution ...
  • Tanaka K (1986) A thermomechanical sketch of shape memory effect: ...
  • Liang C, Rogers CA (1990) One-dimensional thermomechanical constitutive relations for ...
  • Brinson LC (1993) One-dimensional constitutive behavior of shape memory alloys: ...
  • Auricchio F, Sacco E (1997) A one-dimensional model for superelastic ...
  • Lagoudas DC, Bo Z, Qidwai MA (1996) A unified thermodynamic ...
  • Qidwai MA, Lagoudas DC (2000) Numerical implementation of a shape ...
  • Roh JH, Han JH, Lee I (2005) Finite element analysis ...
  • Batat Y, Ekhteraei Tousi H (2019) Analytical layerwise solution of ...
  • Soltani Gerdefaramarzi M, Bozorg M, Zakerzadeh MR (2015) Robust estimation ...
  • Ansari M, Golzar M, Behravesh AH (2013) Experimental studies of ...
  • Khorramabadi R, Rezaeepazhand J (2017) Effects of initial twist on ...
  • Li H, Liu Z, Ou J (2008) Experimental study of ...
  • Park JS, Kim JH, Moon SH (2004) Vibration of thermally ...
  • Samadpour M, Sadighi M, Shakeri M, Zamani HA (2015) Vibration ...
  • Asadi H, Bodaghi M, Shakeri M, Aghdam MM (2014) Nonlinear ...
  • ABAQUS Analysis user’s manual materials. Other plasticity models. Concrete (2010). ...
  • Leo DJ (2007) Engineering analysis of smart material systems. Wiley, ...
  • Fernandes FMB (2013) Shape memory alloys: Processing, characterization and applications. ...
  • Liang C (1990) The constitutive modeling of shape memory alloys. ...
  • Khorramabadi R (2014) Modeling the shape memory alloys behavior using ...
  • نمایش کامل مراجع