|
|
بهبود عملکرد دربهای ضد انفجار با تمرکز بر ساختار و مشخصات سازهای سختکنندهها
|
|
|
|
|
نویسنده
|
صالحی حسن ,محمودی صاحبی فرید
|
منبع
|
علوم و فناوري هاي پدافند نوين - 1402 - دوره : 14 - شماره : 3 - صفحه:179 -191
|
چکیده
|
این مطالعه به بهبود عملکرد دربهای ضد انفجار با تمرکز بر پیکربندی، چینش و مشخصات سختکنندهها میپردازد. در این راستا مدلسازی عددی گستردهای جهت ارزیابی تاثیر پارامترهای فوق بر عملکرد درب مستطیلی تحت اثر بار انفجار صورتگرفته است. دربهای مدل شده دارای تعداد متعددی سختکننده در وجه درونی خود هستند که به آنها در جذب انرژی و کاهش تغییر مکان کمک مینماید. علاوه بر شکل سختکنندهها، برای تعیین تعداد سختکننده بهینه بهگونهای که ضمن کاهش جابهجایی، میزان فولاد مصرفی نیز بهینه گردد عملیات بهینهسازی صورتگرفته است. همچنین ضخامت بهینه سختکنندهها باتوجهبه تعداد سختکنندهها تعیین شد. بر اساس تحلیلهای انجام شده مشخص گردید که در عین ثابتبودن وزن درب ضد انفجار، استفاده از سختکننده غیر منشوری باعث کاهش جابهجایی مرکز آن تا حدود 30 درصد خواهد شد. همچنین باتوجهبه بهینهسازیهای انجام شده، درصورتیکه ضخامت در نظر گرفته شده برای سختکننده کمتر از 25 درصد ضخامت صفحه درب باشد، تعداد 7 سختکننده، درصورتیکه ضخامت سختکننده بین 25 تا 40 درصد باشد، تعداد 5 سختکننده، هنگامیکه ضخامت سختکننده بین 40 تا 60 درصد باشد، تعداد 3 سختکننده و با ضخامت بیشتر از 60 درصد، تعداد یک سختکننده بهترین حالت عملکردی درب ضد انفجار را ایجاد خواهد نمود.
|
کلیدواژه
|
بار انفجار، درب ضد انفجار، تحلیل عددی، بهینهسازی، سختکننده منشوری، ساختار غیر منشوری
|
آدرس
|
دانشگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء(ص), ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
|
پست الکترونیکی
|
faridmahmoudi69@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
enhancing the performance of explosion-proof doors by focusing on the configuration of stiffeners
|
|
|
Authors
|
salehi hasan ,mahmoudi sahebi farid
|
Abstract
|
this study aims to enhance the performance of explosion-proof doors by analyzing the structure, arrangement, and features of their stiffeners. numerous numerical models were developed to assess how the above parameters affect the performance of rectangular doors under blast loads. the modeled doors consist of stiffeners on their inner face that help them absorb energy and reduce displacement. an optimization process was also carried out to determine the best number and thickness of stiffeners that can minimize displacement while optimizing steel consumption. the analysis revealed that using a non-parallel stiffener can decrease the displacement of the door’s center by about 30% while maintaining the same weight. moreover, the optimal number of stiffeners depends on their thickness. if the thickness of the stiffener is less than 25% of the door panel’s thickness, seven stiffeners should be used. if the thickness is between 25% to 40%, five stiffeners are optimal. when the thickness ranges from 40% to 60%, three stiffeners are sufficient, and if the thickness is greater than 60%, one stiffener will provide the best functionality for the explosion-proof door.
|
Keywords
|
explosion load ,explosion-proof door ,optimization ,prismatic stiffener ,non-prismatic structure ,numerical analysis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|