|
|
|
|
مدل سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی، با استفاده از روشهای دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خدادادی علی ,گلستانیان حسین ,آقاداوودی فرشید
|
|
منبع
|
مهندسي مكانيك ايران - 1401 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:60 -85
|
|
چکیده
|
در این پژوهش، مدل سازی چند مقیاسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی، با زمینه اپوکسی و تقویت کننده های نانولوله کربنی تک جداره و نانوذره کربن (الماس)، ارایه شده است. در این مدل سازی، در مقیاس نانو، از روش دینامیک مولکولی و در مقیاس میکرو و ماکرو، با در نظر گرفتن تاثیر فاز میانی، از روابط تحلیلی میکرومکانیک و شبیه سازی المان محدود، به صورت جداگانه، استفاده شده است. انطباق خوبی بین نتایج این دو روش مشاهده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده همزمان از نانوتقویت کننده های کربنی نانولوله و نانوذره، نانوکامپوزیت هیبرید، خواص مطلوب تری را به دنبال دارد.
|
|
کلیدواژه
|
مدلسازی چند مقیاسی، نانوکامپوزیت، دینامیک مولکولی، میکرومکانیک، المان محدود
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
farshid_ad@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
multiscale modeling of hybrid nanocomposites using molecular dynamics, micromechanics, and finite element methods
|
|
|
|
|
Authors
|
khodadadi ali ,golestanian hossein ,aghadavoudi farshid
|
|
Abstract
|
in this paper, multiscale modeling of epoxybased hybrid nanocomposites was performed. singlewalled carbon nanotube and carbon nanoparticle (diamond) were used as reinforcements and the elastic behavior of hybrid nanocomposite was investigated. in the multiscale modeling, at the nanoscale and picosecond time range, molecular dynamics method was used to make an accurate model of the interaction between the nanoscale reinforcements and the polymer matrix to predict the interface behavior more realistically. at the micro and macro scales, micromechanical models were used to predict the elastic properties of the nanocomposites, incorporating the effects of interface behavior. finite element method was also used to check the accuracy of the results obtained at the macro scale. first, pure thermoset polymer with 75% crosslinking ratio was simulated using molecular dynamics method. then two nanocomposites, one consisting of a singlewalled carbon nanotube and another one containing a carbon nanoparticle (diamond) were simulated to obtain equivalent fiber mechanical properties. next, a micromechanical model was developed for hybrid nanocomposite using the equivalent fiber and pure thermoset polymer mechanical properties. in addition, the results obtained from the molecular dynamics simulations, along with a correction coefficient were employed in the micromechanical models and finite element simulations. finally, micromechanical multiscale modeling results were compared with finite element multiscale modeling results and a good agreement was observed. results suggest that the use of two types of nanoreinforcement together, hybrid nanocomposite, improves nanocomposite mechanical properties.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|