بررسی جدایش لایه ها در تیرهای خمیده کامپوزیتی تحت بارگذاری در مد یک و تاثیر افزودن نانو مواد
Parallel Title Proper
Investigation of delamination in curved composite beam in mode I of loading and effect of adding nanomaterials
First Statement of Responsibility
/میثم حسن پور
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: پردیس دانشگاه تبریز
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۷
Name of Manufacturer
، افشار
PHYSICAL DESCRIPTION
Specific Material Designation and Extent of Item
۷۴ص
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی - الکترونیکی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
ارشد
Discipline of degree
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
Date of degree
۱۳۹۷/۰۶/۱۳
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
پدیده شکست در اجسام یکی از عمده ترین مسائلی است که انسان از زمان ساختن سادهصترین ابزارصها با آن مواجه بوده و بدلیل پیشرفت تکنولوژی در عصر ، حاضر این مسئله از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار می باشد . جدایش لایه ها که به عنوان یکی از مدهای آسیب در کامپوزیتصهای لایهصای است و بروز آن منجربه کاهش سفتی و استحکام سازه می شود .لذا تعیین اندازه و موقعیت جدایش در سازصها از اهمیت بسزایی برخوردار است .بطوری که موضوع پژوهش حاضر بررسی جدایش لایهصها در تیرهای کامپوزیتی با اشکال خمیده است که با ساخت نمونه هایی با هندسه خمیده با جنس رزین اپوکسی و نمونه هایی با افزونه نانو سیلیکا و انجام آزمایش تیر یک سر گیردار برروی نمونه ها، در ابتدا نمودار های نیرو-جابجایی برای نمونه ها با طول ترک متفاوت بدست آمده اند .پس از بدست آوردن دادهای تجربی ، مقدار نرخ آزادص سازی انرژی کرنشی با استفاده از نظریه های موجود در منابع بدست آمده است .در این پژوهش از یک مدل اجزا محدود سه بعدی برای شبیه سازی آزمایشص های انجام شده استفاده شده است و مقادیر نرخ آزادسازی انرژی کرنشی با استفاده از روش بستن مجازی ترک به دست آمده اند .همچنین از مدل سازی برای بدست آوردن توزیع تنش های بین لایهصای در جبهه ترک استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان دهنده آن هستند که رابطه تحلیلی برای برآورد نرخ آزادسازی انرژی کرنشی در سازهصهایی با هندسه خمیده مناسب است .نتایج بدست آمده از شبیه سازی با نتایج ،سازگاری خوبی با یکدیگر هستند و خطای روش عددی در بسیاری از موارد کمتر از ۱۲ می باشد
Text of Note
The phenomenon of failure in Structures is one of the main issues that human beings face when making the simplest tools and because of the advancement of technology in the present age, this issue is more important than the past. The separation of layers, which is one of the modes of damage in layered composites, results in a reduction in the stiffness and structural strength of the structure. Therefore, determining the size and position of separation in the Structures is of great importance. So that the subject of the present study is to study the separation of layers in composite beams with curved shapes. By constructing samples with curved geometry with epoxy resin and samples with Nano silica append and performing a DCB test on samples, initially, displacement diagrams for samples with different crack lengths were obtained. By constructing samples with curved geometry with epoxy resin and samples with Nano silica append and performing a DCB test on samples, initially, displacement diagrams for samples with different crack lengths were are gained. After obtaining empirical data, the value of the strain energy liberation rate is obtained using existing theories in the sources. In this study, a 3D finite element model was used to simulate the performed experiments, and the values of the strain energy release rate were obtained using the VCCT method. Modeling is also used to obtain the distribution of interlayer stresses on the crack frontier. The results show that the analytical relationship is suitable for estimating the strain energy release rate in structures with curved geometry. The results obtained from the simulation with the results are in good agreement with each other and the numerical error of the numerical method is in most cases less than 12
PARALLEL TITLE PROPER
Parallel Title
Investigation of delamination in curved composite beam in mode I of loading and effect of adding nanomaterials