تحلیل عددی و تجربی جدایی هسته لانه زنبوری نومکس از پوسته کربن/اپوکسی ساخته شده به روش کیسه خلاء در یک سازه ساندویچی
نام نخستين پديدآور
/ناصر عباسی
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: مکانیک
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۶
نام توليد کننده
، میرزائی
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
مهندسی هوافضا-سازههوایی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۶/۱۰/۰۲
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
در این پژوهش مود I شکست، خمش سه نقطهصای و ضربه شارپی بدون ناچ روی نمونهصهای ساندویچی با هسته نومکس و پوسته کربن/اپوکسی مورد بررسی قرار گرفت .صفحات پوسته با استفاده از روش کیسه خلاء ساخته شد .مود I شکست برای حالتی که ترک اولیه بین پوسته بالایی و هسته قرار داشت مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به نامتقارن بودن نمونه دو طره ساندویچی برای کاهش تاثیر مود II شکست از ثابت کننده دستی و ریلی استفاده شد.آزمایشصها برای پنج طول ترک اولیه مختلف و دو ضخامت مختلف از صفحات پوسته انجام شد .نتایج حاصل از آزمایشصهای نمونه دو طره جدید با حل عددی و تئوری پایه الاستیک اصلاح شده مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و نرخ رهایی انرژی کرنشی برای حالتصهای مختلف با استفاده از روش حداقل مربعات و کالیراسیون نرمی مورد مقایسه قرار گرفت ثابت کننده ریلی، روشی دقیقصتر و سادهصتر برای آزمایش نمونهصهای دو طره ساندویچی است .نرخ رهایی انرژی محاسبه شده با روش حداقل مربعات وقتی از ثابت کننده ریلی استفاده شد، ۲۸ درصد بیشتر از آزمایش با ثابت کننده دستی بود .نمودار نرخ رهایی انرژی کرنشی- طول ترک محاسبه شده با روش حداقل مربعات و در شرایط آزمایش با ثابت کننده ریلی، پایدار بود .آزمایش خمش سه نقطهصای با استفاده استاندارد ارائه شده روی نمونهصهای ساندویچی انجام شد .این آزمایشصها برای چهار ضخامت مختلف از صفحات پوسته انجام شد و نتایج حاصل از آن با حل عددی و تئوری مورد مقایسه قرار گرفت با افزایش ضخامت پوستهص، نمونهصها نیروی بیشتری تحمل کردند در نتیجه ۲ و ۳ برابر شدن ضخامت پوسته به ترتیب تاثیری ۹ درصدی و ۳۸ درصدی در افزایش مقدار حداکثر نیرو داشت .برای آزمایش ضربه روی نمونهصها از روش ضربه شارپی بدون ناچ استفاده شد .مقدار انرژی جذب شده در نمونهصهای مختلف و شرایط تکیه-گاه مختلف بدست آورده شد و نتایج حاصل از آن با حل عددی مورد مقایسه قرار گرفت افزایش ضخامت پوسته، موجب جذب انرژی بیشتری در نمونهصها شد در نتیجه با ۲ و ۳ برابر شدن ضخامت مقدار انرژی جذب شده به ترتیب ۱۶۱ درصد و ۱۷۶ درصد بیشتر شد
متن يادداشت
In this research, the fracture on mode I, the three-point bending, and Charpy impact test have been investigated. Materials were sandwich specimens with Nomex Honeycomb core and Carbon /Epoxy face sheet. Face sheet were made using the vacuum bag method. Specimens have an initial crack between the upper face sheet and the core. Due to the asymmetry of the double cantilever beams with a sandwich structure, a manual fixture and rail fixture was used to reduce the effect of the failure mode II. The experiments were performed on specimens with five initial crack lengths and two different thicknesses of the face sheet. The results of the experiments were compared with results of numerical solution and modified elastic foundation theory. The strain energy release rate was calculated using the compliance calibration method and least squares method and the results were compared. As a result, the rail fixture is a more accurate and easier way to test sandwich double cantilever beam specimens. The graph of the strain energy release rate-crack length calculated by the compliance calibration method and under test conditions with the rail fixture was stable. Three-point bending test was performed according to ASTM standard. Experiments were performed for four sandwich specimens with different arrangement of face sheet. The results of the experiments were compared with numerical solution and theory. As a result, with increasing thickness of the face sheet, the specimens tolerated more force.for 2 and 3 times of thickness increseing, the load has been increased up to 9 and 38 respectively. The Charpy impact method was used to test the impact on the specimens. The amount of energy absorbed in different specimens and different support conditions was obtained. The results were compared with numerical solution. Increasing the thickness of the crust causes more energy to be absorbed in the specimens. As a result, with increasing thickness of the face sheet, the specimens absorbed more energy. 2 and 3 times of thickness increseing, the the absorbed energy has been increased up to 161 and 176 respectively
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )