تحلیل و مدلسازی خواص جذب انرژی ضربه گیرهای فلزی سوراخ دار استوانه‌ای

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی عملکرد جذب انرژی ضربه گیرهای جدارنازک فلزی تحت بار فشاری محوری می پردازد. در ابتدا، لوله های فولادی با ضخامت 2 میلی متر با الگوی سوراخ دار تحت آزمون لهیدگی قرار گرفتند. سپس، یک مدل اجزای محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس طراحی شد. پس از صحت سنجی مدل به کمک نتایج تجربی، تعداد 27 آزمایش با استفاده از روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل، طراحی و سپس اجرا شدند. زاویه بین سوراخ ها، قطر سوراخ و تعداد ردیف سوراخ ها به عنوان پارامترهای ورودی و پیک اولیه نیرو، نیروی لهیدگی متوسط و جذب انرژی مخصوص به عنوان خروجی ها در نظر گرفته شدند. پس از انجام آنالیز واریانس و تعیین تاثیر و میزان مشارکت پارامترها، معادلات رگرسیونی برای تخمین خروجی های مذکور بر اساس پارامترهای ورودی استخراج شد. نتایج نشان داد که قطر سوراخ مهم ترین پارامتر در جذب انرژی لوله های سوراخ دار فولادی می باشد. همچنین با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس مشخص شد که زاویه 60 درجه، قطر 5 میلی متر و تعداد ردیف 6 منجر به بهترین حالت جذب انرژی با درنظر گرفتن همزمان معیارهای خروجی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Modeling of Energy Absorption Properties of Holed Cylindrical Metallic Dampers

نویسندگان [English]

  • Vahid Modanloo 1
  • Majid Elyasi 2
  • Amin Safi Jahanshahi 1
1 Mechanical Engineering Department, Sirjan University of Technology, Sirjan, Iran
2 Mechanical Engineering Department, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
چکیده [English]

In this research, the energy absorption performance of metallic thin-walled dampers under axial compression loading was investigated. At first, steel tubes with a thickness of 2 mm and a holed pattern were subjected to the crushing test. Afterward, a finite element (FE) model was designed using the Abaqus software. After experimental validation of the FE model, 27 experiments were designed using a full factorial design and then performed. The angle between the holes, the hole diameter, and the number of hole rows were considered input parameters. The outputs were assumed to be the initial peak force, the mean crushing force, and the specific energy absorption. After analyzing the variance and determining the effect of input parameters and their contribution, regression equations were extracted to estimate the outputs. The results demonstrated that the hole diameter is the most important parameter for the energy absorption performance of the holed steel tubes. Moreover, using the TOPSIS method, it was found that an angle of 60°, a diameter of 5 mm, and 6 rows of holes lead to the best energy absorption while simultaneously considering all mentioned criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axial crushing
  • Thin-walled tubes
  • Energy absorption
  • Simulation
[1] D. Henao-Leon, L.F. Fadel Miguel, and J.D. Villalba-Morales. "A proposal for the optimization of the geometric configuration of a hollow cylindrical steel damper with slots." Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 45, no. 3 (2023): 152.
[2] Z. Gao, and D. Ruan. "Axial crushing of novel hierarchical multi-cell square tubes." Engineering Structures 286 (2023): 116141.
[3] K.D. Karantza, I.G. Papantoniou, S.S. Lykakos, and D.E. Manolakos. "Oblique Crashworthiness Analysis of Steel Circular Tubes: Parametric Study on Wall Thickness Effect and Critical Loading Angle Identification." Machines 11, no. 5 (2023): 542.
[4] A. Dadrasi, A.R. Albooyeh, S. Fooladpanjeh, M. Danaei Shad, and M. Beynaghi. "RSM and ANN modeling of the energy absorption behavior of steel thin-walled columns: a multi-objective optimization using the genetic algorithm." Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 42, no. 11 (2020): 563.
[5] S. Montazeri, M. Elyasi, and A. Moradpour. "Investigating the energy absorption, SEA and crushing performance of holed and grooved thin-walled tubes under axial loading with different materials." Thin-Walled Structures 131 (2018): 646-653.
[6] V. Rai, H. Ghasemnejad, J.W. Watson, J.A. Gonzalez-Domingo, and P.F. Webb. "Developed trigger mechanisms to improve crush force efficiency of aluminium tubes." Engineering Structures 199 (2019): 109620.
[7] J. Song, Y. Chen, and G. Lu. "Light-weight thin-walled structures with patterned windows under axial crushing." International Journal of Mechanical Sciences 66 (2013): 239-248.
[8] Z. Fan, G. Lu, and K.J.E.S. Liu. "Quasi-static axial compression of thin-walled tubes with different cross-sectional shapes." Engineering Structures 55 (2013): 80-89.
[9] M.A. Guler, M.E. Cerit, B. Bayram, B. Gerçeker, and E. Karakaya. "The effect of geometrical parameters on the energy absorption characteristics of thin-walled structures under axial impact loading." International Journal of Crashworthiness 15, no. 4 (2010): 377-390.
[10] F. Raouf, J. Rezapour, S. Gohari Rad, and R. Rajabiehfard. "Investigating the Energy Absorption Parameters of Steel Cylindrical Shells Filled with Polyethylene Subjected to Quasi-static Loading." Journal of Aerospace Mechanics 18, no. 4 (2022): 65-76.
[11] H. Yang, and Y. Ren. "Crashworthiness design of CFRP/AL hybrid circular tube under lateral crushing." Thin-Walled Structures 186 (2023): 110669.
[12] A. Nafei, S. Pourmohammad Azizi, S.A. Edalatpanah, and C.Y. Huang. "Smart TOPSIS: a neural Network-Driven TOPSIS with neutrosophic triplets for green Supplier selection in sustainable manufacturing." Expert Systems with Applications 255 (2024): 124744.
[13] S. Yaghoubi, M. Seidi, and F. Fereshteh-Saniee. "Optimal Experiment Selection in Hydroforming Process of Bimetallic Sheets Using CRITIC, MEREC and TOPSIS Techniques." Iranian Journal of Materials Forming 10, no. 1 (2023): 13-25.
[14] A. Keikha. "Generalized hesitant fuzzy numbers and their application in solving MADM problems based on TOPSIS method." Soft Computing 26, no. 10 (2022): 4673-4683.
دوره 23، شماره ویژه 81
جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه سمنان- در حال تکمیل شدن
تیر 1404
صفحه 209-219
  • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1403
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1403
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1403