|
|
|
|
تحلیل غیرخطی سلسله مراتبی رفتار خزش-بازیافت نانوکامپوزیت هیبریدی شیشه/اپوکسی تقویتشده با نانوذرات سیلیکا
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
محمودی محمدجواد
|
|
منبع
|
مكانيك سازه ها و شاره ها - 1404 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:1 -16
|
|
چکیده
|
در این مقاله، یک روش تحلیلی سلسله مراتبی بر اساس میکرومکانیک برای پیشبینی رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی کامپوزیتهای هیبریدی پایه پلیمری ارائه میشود. کامپوزیت هیبریدی مدنظر شامل اجزای شیشه و اپوکسی تقویتشده با نانوذرات سیلیکا میباشد. یک مدل میکرومکانیکی بر پایه سلول واحد طی دو مرحله برای استخراج پاسخ کرنش کلی خزش-بازیافت نانوکامپوزیت سیلیکا/اپوکسی و نانوکامپوزیت هیبریدی سیلیکا/شیشه/اپوکسی اعمال میشود. المان حجمی نماینده شامل سه فاز زمینه، فاز میانی و تقویت، به ترتیب با رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی، ویسکوالاستیک غیرخطی یا الاستیک خطی، و الاستیک خطی مدنظر میباشد. مدل ساختاری ویسکوالاستیک غیرخطی شیپری مورد استفاده قرا میگیرد. در این مطالعه، مشخصههای فاز میانی شامل ضخامت و مدل رفتاری، وابسته به اندازه، خواص و کسر حجمی نانوذره در نظر گرفته میشود. نتایج روش ارائهشده با نتایج تجربی جهت اعتبارسنجی مقایسه میشود. همچنین، یک تحلیل حساسیت با تغییر تعداد زیر سلولها انجام میگیرد. اثر پارامترهای مدل شامل کسر حجمی الیاف و کسر حجمی و اندازه نانو تقویتکننده، ضخامت، خواص، و نوع رفتارِ فاز میانی، سطح بار اعمالی و دمای محیط بر رفتار موثر الاستیک و ویسکوالاستیک نانوکامپوزیت هیبریدی، و همچنین تاریخچه کلی کرنش خزشی و پاسخ کلی خزش-بازیافت آن مورد بررسی قرار میگیرد.
|
|
کلیدواژه
|
نانوکامپوزیت هیبریدی، رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی، کرنش خزش-بازیافت، مدلسازی میکرومکانیکی، نانوذره
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
mj_mahmoudi@sbu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
hierarchical nonlinear analysis of creep-recovery behavior of glass/epoxy hybrid nanocomposite reinforced by silica nanoparticles
|
|
|
|
|
Authors
|
mahmoodi mohammad javad
|
|
Abstract
|
in this paper, a hierarchical micromechanics-based analytical method is presented to predict the nonlinear viscoelastic behavior of polymer-based hybrid composites. the hybrid composite consists of glass and epoxy reinforced with silica nanoparticles. a unit cell-based micromechanical model is applied in two steps to extract the overall creep-recovery strain response of silica/epoxy nanocomposite and silica/glass/epoxy hybrid nanocomposite. the representative volume element consists of three phases: matrix, interphase, and reinforcement, with nonlinear viscoelastic, nonlinear viscoelastic or linear elastic, and linear elastic behavior, respectively. the shapery nonlinear viscoelastic constitutive model is used. the interphase characteristics, including thickness and the behavioral model, dependent on the size, properties, and volume fraction of the nanoparticle, are considered. the results of the proposed method are compared with experimental results for validation. also, a sensitivity analysis is performed by changing the number of sub-cells. the effects of the model parameters such as fiber and nanoreinforcement volume fraction, nanoreinforcement size, the interphase thickness and properties, and type of behavior, the applied loading level, and ambient temperature on the effective elastic and viscoelastic behavior, overall creep strain history, and overall creep-recovery response of the hybrid nanocomposite are investigated.
|
|
Keywords
|
hybrid nanocomposite ,nonlinear viscoelastic behavior ,creep-recovery strain ,micromechanical modeling ,nanoparticle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|