عنوان مقاله :
بررسي عددي رفتار ورقهاي كامپوزيتي چندلايه فلز- الياف تحت ضربه كم سرعت
عنوان فرعي :
Numerical Investigation of the Behavior of FML Composite Plates under Low Velocity Impact
پديد آورندگان :
جمال اميدي، مجيد نويسنده استاديار , , محمدي سوكي، محمدرضا نويسنده كارشناس ارشد ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1395 شماره 30
كليدواژه :
المان چسبناك , سطح چسبناك , كامپوزيت چندلايه الياف-فلز , ضربه كم سرعت , مدل بدون تورق
چكيده فارسي :
در اين مقاله به بررسي عملكرد ورقهاي كامپوزيتي چندلايه فلز- الياف تحت ضربه كم سرعت با انرژيهاي ضربهي J 7/12، J 3/16 و J 2/24 به سه روش پرداخته شده است. در مدل اول از آسيب بين لايهاي صرف نظر شده و در دو مدل ديگر اين آسيب با استفاده از روش المان چسبناك و سطح چسبناك شبيه سازي شده است. براي مدلسازي آسيب بين لايهاي از تيوري منطقه چسبناك و براي مدلسازي آسيب داخل لايهاي از معيار واماندگي هشين با گسترش آسيب بر مبناي اتلاف انرژي استفاده شده است. از داده هاي پلاستيسيته و مدل پلاستيسيته جانسون-كوك براي تعريف تغيير فرم پلاستيكي قسمت هاي آلومينيومي بهره گرفته شده و دقت نتايج هر مدل با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است. در فرآيند تحقيق، نتايج مدل سازي عددي از نظر نيروي ضربه و تغيير مكان دايم با نتايج تجربي مقايسه و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان داد به ازاي انرژي J 7/12 برحسب نيروي ضربه، مدلي كه در آن از آسيب بين لايهاي صرفنظر شده بهترين پيشبيني را داشته و با افزايش انرژي ضربهاي از ميزان دقت نتايج كاسته شده است. در اين راستا در انرژي هاي ضربه بالاتر، نتايج حاصل از دو روش مدل سازي ديگر كه رفتار بين لايه اي در آنها لحاظ شده است پيش بيني دقيق تري را در مقايسه با نتايج تجربي نشان داده و در اين بين دقيق ترين نتايج از مدل سطح چسبناك حاصل شده است. همچنين آسيب هاي وارد شده به مدل هاي المان چسبناك و سطح چسبناك استخراج شده و با يكديگر مقايسه شده است. در ضمن تورق پيش بيني شده در مدل هاي سطح چسبناك و المان چسبناك تقريباً رفتار مشابهاي را نشان داده است.
چكيده لاتين :
In this article, low velocity impact behavior of fiber metal laminate (FML) composite plates is investigated under three different impact energies (12.7 J, 16.3 J and 24.2 J). Here, three modeling techniques are used. In one of the models the inter-laminar damage is neglected (model without delamination) and in other two models this damage is simulated using cohesive element and cohesive surface models. Cohesive zone theory is used to model inter-laminar damage and Hashin failure criteria with energy dissipation-based damage evolution is used to model intra-laminar damage. In order to define plastic deformation of aluminum components, plasticity data and the Johnson-Cook plasticity model are employed and results accuracy of each model is compared to experimental ones. In the process of research, numerical modeling results in the terms of impact force and permanent deflection are compared and discussed with experimental results. It has been found that for 12.7 J impact energy in terms of impact force, model without delamination has the most precise result and by increasing impact energy force, accuracy of results is reduced. Whereas, two other modeling technique that include inter-laminar behavior, show more accurate prediction in higher impact energies compared to the experimental result. In which, cohesive surface model has the most accurate results. Also, the imposed damage in cohesive element and cohesive surface models are extracted and compared to each other. In addition, the results indicate that the predicted delamination in cohesive element and cohesive surface models are almost similar to each other.
عنوان نشريه :
مواد پرانرژي
عنوان نشريه :
مواد پرانرژي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 30 سال 1395
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان