عنوان مقاله :
بررسي تاثير مقياس كوچك بر كمانش پيچشي نانولوله هاي 2 تا 5 جداره محصور در محيط الاستيك تحت بارگذاري محوري و ميدان دمايي
عنوان فرعي :
The Effect of Small Scale on Torsional Buckling of the Embedded Double- to Five- Walled Nanotubes Under Axial Loading and Thermal Field
پديد آورندگان :
ضيايي، سيما نويسنده استاديار، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه ياسوج Ziaee, S , اسدي پور، محسن نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه ياسوج Asadi-pour, M
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 0
كليدواژه :
Axial force , elastic medium , Small scale effect , Multi- Walled Nanotubes , Torsional buckling , اثر مقياس كوچك , بار محوري , محيط الاستيك , ميدان دمايي , نانولوله هاي چند جداره , كمانش پيچشي
چكيده فارسي :
در اين پژوهش با استفاده از مدل پوسته پيوسته غير محلي كمانش پيچشي نانولوله هاي چند جداره (از 2 تا 5 جداره) محصور شده در محيط الاستيك تحت بارگذاري تركيبي مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج با مدل پوسته پيوسته كلاسيك مقايسه شده است. همچنين تاثير افزايش تعداد لايه هاي نانو لوله در شرايط بارگذاري و هندسي مشابه با تنش بحراني سنجيده شده است. نتايج نشان مي دهند كه اثرات غير محلي بر مقدار تنش برشي بحراني تاثير مي گذارد و ميزان اين تاثير در نيم موج هاي طولي بزرگتر بيشتر است. همچنين نشان داده شده است كه در مقابل بار محوري كششي ميزان تنش برشي بحراني نانو لوله به مراتب بزرگتر از بار محوري فشاري است. در ضمن وجود محيط الاستيك پيرامون نانولوله تاثير مثبتي بر ميزان تنش برشي بحراني نانولوله ها دارد.
چكيده لاتين :
This paper aims at investigating the torsional buckling behavior of the embedded multi-walled nanotubes (double- to five- walled) under combined loading based on the nonlocal continuum mechanics. The governing partial differential equations are derived according to Donnel shell model assumptions and Eringen elasticity theory. The effects of the number of layers of carbon nanotube, the existence of axial force, temperature change and the existence of the elastic medium on critical shear stress are studied. Results clearly reveal that at a fixed length, the carbon nanotube which has more layers can tolerate higher critical shear stress, although the existence of compressive axial force and/or temperature change at a high temperature environment decreases the load-bearing capacity of carbon nanotube. While the existence of elastic medium and/or tensile axial force increase the critical shear stress. It is also seen that with a rise in the number of half-wave, the effects of small-scale parameter on shear stress increase. The difference in predicting critical shear stress of multi-walled nanotubes between nonlocal and local continuum mechanics is investigated as well.
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك اميركبير
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك اميركبير
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 0 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان