تاثیر مدول کرنش سختی بر کمانش پوسته‌های استوانه‌ای الاستیک-پلاستیک تحت ضربه محوری

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رشت

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی

3 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

4 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

5 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان

چکیده

تأثیر مدول کرنش سختی بر کمانش دینامیکی پوستههای استوانه ای دایروی از جنسهای فولاد و آلومینیوم، تحت ضربه محوری در حالت متقارن مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور معادلات غیر خطی پوسته استوانهای با استفاده از روش تفاضل محدود با مدولهای کرنش سختی یک خطی مختلف برای پوسته های استوانه ای از جنس آلومینیوم و مدولهای کرنش سختی یک خطی و چند خطی مختلف برای پوسته‌های استوانهای از جنس فولاد برای سه حالت از شرایط مرزی و دو نوع بارگذاری حل شدهاند. نتایج حاکی از آن است که برای پوسته‌های استوانه‌ای ساخته شده از مواد آلومینیوم و فولاد تحت شرایط بررسی شده تغییر مدول کرنش سختی باعث انتقال شکل کمانش پوسته‌های استوانهای از پلاستیک دینامیکی به پیشرونده دینامیکی میگردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Florence, A. L., and Goodier, J. N., "Dynamic Plastic Buckling of Cylindrical Shells in Sustained Axial Compressive Flow", Journal of Applied Mechanics, Vol. 35, pp. 80-88, (1968).

 

[2] Abramowicz, W., and Jones, N., "Dynamic Axial Crushing of Circular Tubes", International Journal Impact Engineering, Vol. 2, No. 3, pp. 263-281, (1984).

 

[3] Gupta, N.K., "Some Aspects of Axial Collapse of Cylindrical Thin-walled Tubes", Thin-Walled Structures, Vol. 32, pp. 111-126, (1998).

 

[4] Gupta, N.K., Sekhon, G.S., and Gupta, P.K., "A Study of Fold Formation in Axisymmetric Axial Collapse of Round Tubes", International Journal of Impact Engineering, Vol. 27, pp. 87–117, (2002).

 

[5] Karagiozova, D., Alves, M., and Jones, N., "Inertia Effects in Axisymmetrically Deformed Cylindrical Shells under Axial Impact", International Journal of Impact Engineering,Vol. 24, pp. 1083-1115, (2000).

 

[6] Karagiozova, D., and Jones, N., "On Dynamic Buckling Phenomena in Axially Loaded Elastic-plastic Cylindrical Shells", International Journal of Non-linear Mechanics, Vol. 37, pp. 1223-1238, (2002). 

 

[7] Karagiozova, D., and Jones, N., "Influence of Stress Waves on the Dynamic Progressive and Dynamic Plastic Buckling of Cylindrical Shells", International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, pp. 6723–6749, (2001).

 

[8] Gumruk, R., "A Numerical Investigation of Dynamic Plastic Buckling Behavior of Thin-walled Cylindrical Structures with Several Geometries", Thin-walled Structures, Vol. 85, pp. 388-397, (2014).

 

[9] Chen, D. H., and Ushijima, K., "Estimation of the Initial Peak Load for Circular Tubes Subjected to Axial Impact", Thin-walled Structures, Vol. 49, pp. 889-898, (2011).

 

[10] Lepik, U., "On Plastic Buckling of Cylindrical Shells Struck Axially with a Mass", International Journal of Non-linear Mechanics, Vol. 33, pp. 235-246, (1998).

 

[11] Karagiozova, D., and Jones, N., "Dynamic Elastic-plastic Buckling of Circular Cylindrical Shells under Axial Impact", International Journal Solids and Structures, Vol. 37, pp. 2005-2034, (2000).

 

[12] Jones, J., "Structural Impact", Cambridge University Press, Cambridge, (1993).

 

[13] Mendelson, A., "Plasticity: Theory and Applications", The Macmillan Company, New York, Collier-Macmillan Limited, London, (1972).

 

[14] Wang, A., and Tian, W., "Mechanism of Buckling Development and Strain Reversal Occurrence in Elastic-plastic Cylindrical Shells under Axial Impact", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 43, pp. 722 – 732, (2008).

 

[15] Murase, K., and Jones, N., "The Variation of Modes in the Dynamic Axial Plastic Buckling of Circular Tubes", in: N.K. Gupta (Ed.), Plasticity and Impact Mechanics, Wiley Eastern Limited, New Delhi, pp. 222–237, (1993).