توصيفگر ها :
سيم بكسل , طناب آلياژ حافظه دار , ويژگي الاستيسيته , ويژگي حافظه شكلي
چكيده فارسي :
چكيده
آلياژهاي حافظهدار به سبب دو خصوصيت منحصر به فرد رفتار سوپرالاستيسيته و حافظهشكلي ، داراي كاربردهاي فراواني ميباشند. از جملهي اين كاربردها استفاده به عنوان عملگر ميباشد، كه در اين ميان عملگر طناب آلياژ حافظهدار از اهميت ويژهاي برخوردار است. اين عملگر تنها به صورت تجربي و تحت ويژگي سوپرالاستيسيته مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا هدف از ارائه اين پروژه تحليل اجزا محدود عملگر طناب آلياژ حافظهدار تحت ويژگي حافظهشكلي توسط نرمافزار آباكس ميباشد تا بتوان بدون صرف هزينه، اين نوع عملگر را مورد مطالعه قرار داد.
به منظور اعتبار سنجي روش حل، نتايج حاصل شده براي طناب الاستيك با نتايج تحليلي و عددي موجود، مورد مقايسه قرار ميگيرد. سپس به سبب موجود بودن نتايج تجربي براي ويژگي سوپرالاستيسيته، تحليل اجزا محدود طناب آلياژ حافظهدار تحت اين ويژگي صورت پذيرفته است. با توجه به دقت منطقي حاصل شده از اين بررسي، تحليل اجزا محدود طناب آلياژ حافظهدار تحت ويژگي حافظهشكلي مورد مطالعه قرار ميگيرد. لازم بذكر است به منظور مقايسه نتايج حاصل شده با نتايج تحليلي، از كدهاي متلب ارائه شده در كار حاضر بهره گرفته شده است.
از اين رو به منظور تحليل اجزا محدود طناب آلياژ حافظهدار تحت ويژگي حافظهشكلي رفتار مكانيكي مربوط به هر يك از اجزاي طناب مورد مطالعه قرار گرفته، سپس بهينهسازي طناب آلياژ حافظهدار تحت ويژگي حافظهشكلي با هدف بيشترين انرژي مخصوص بر واحد جرم آن بررسي شده است. لازم بذكر است به منظور شبيهسازي رفتار آلياژ حافظهدار در محيط آباكس از كد عددي موجود در گروه، استفاده شده است.
چكيده انگليسي :
Abstract
Shape Memory Alloys (SMA), due to their unique characteristics Super Elasticity (SE) and Shape Memory Effect (SME), have numerous applications in
engineering. Among all these application, Shape Memory Alloy wire rope actuator is of considerable importance, which has been studied experimentally under the Super Elasticity case.
The present study has focused on the finite element analysis of the Shape Memory Effect wire rope actuator via Abaquse software.To validate the solution, the finite element results of elastic strand and elastic and Super Elastic wire rope have been compared with numerical, analytical and experimental results, respectively. Due to the reliable simulation method and logical accuracy of obtained result, the finite element analysis of Shape Memory Effect wire rope can be studied. For convenience of obtaining analytical results, MATLAB codes which provided in this project, have been used.
It should be mentioned that firstly, the mechanical behavior of each wire ropeʹs components has been studied, and then using maximum specific energy per unit mass, the optimization of Shape Memory Effect wire rope has been investigated. To simulate the behavior of Shape Memory Alloys in Abaquse, the numerical code in the group has been used.