Research Article
BibTex RIS Cite

FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi

Year 2021, Volume: 36 Issue: 3, 1657 - 1668, 24.05.2021
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.829758

Abstract

Negatif Poisson oranına sahip olan öksetik yapılar, mekanik enerji/darbe sönümleme açısından iyi özelliklere sahiptir. Bu yapılar; havacılık-uzay ve savunma sektörlerindeki sandviç yapılı kompozitlerde, zırh üretiminde veya koruyucu spor ekipmanı üretiminde uygulama alanı bulmuştur. Bu çalışmada, öksetik bal peteği yapısının darbe yüklemesi altında farklı yönlerdeki (düzlem-içi ve düzlem-dışı) mekanik davranışı incelenmiştir. Düzlem-içi (x ve y) ile düzlem-dışı (z) yönler için ABS filamenti kullanılarak FDM yöntemiyle öksetik bal peteği yapısına sahip kutular üretilmiştir. Deneysel çalışmada, düşürme test cihazı ile dinamik testler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, bu 3 yön için sonlu elemanlar modelleri oluşturularak eksplisit analizler gerçekleştirilmiştir. Deneysel ve nümerik sonuçlar, birbiriyle uyumlu olarak, düzlem-dışı yükleme durumunda öksetik bal peteği geometrisinin enerji sönümleme özelliğinin daha üstün olduğunu göstermiştir. Düzlem-içi yüklemelerde, çarpışma kuvveti verimliliği (ÇKV) ve çarpışma kuvvetleri daha düşük seviyede kalmıştır.

Supporting Institution

Tübitak

Project Number

1919B011900797

Thanks

Bu çalışmaya Tübitak 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı (Proje no: 1919B011900797) kapsamında destek sağlanmıştır.

References

  • [1] Gibson L.J. ve Ashby M.F., Cellular solids: Structure and properties, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
  • [2] Gibson L.J., Ashby M.F., Schajer G.S., Robertson C.I., The mechanics of two dimensional cellular materials, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences, 382, 25-42, 1982.
  • [3] Evans K.E., Nkansah M.A., Hutchinson I.J., Rogers S.C., Nature, Molecular network design, 353, 124 ,1991.
  • [4] Grima J.N., Gatt R., Ravirala N., Alderson A., Evans K.E., Negative Poisson’s ratios in cellular foam materials. Materials Science and Engineering A., 423, 214-218, 2006.
  • [5] Mir M., Ali M.N., Sami J., Ansar U., Review of Mechanics and Applications of Auxetic Structures, Advances in Materials Science and Engineering, 2014.
  • [6] Bhullar S. K., Three decades of auxetic polymers: a review. e-Polymers, 15(4), 205-215, 2015.
  • [7] Carneiro V. H., Meireles J., Puga H., Auxetic Materials – A Review, Materials Science-Poland, 31(4), 561-571, 2013.
  • [8] Underhill R. S., Defense Applications of Auxetic Materials, DSIAC Journal, 1, 1, 2014.
  • [9] Duncan O., Shepherd T., Moroney C., Foster L., Venkatraman P. D., Winwood K., Allen T., Alderson A., Review of Auxetic Materials for Sports Applications: Expanding Options in Comfort and Protection, Applied Sciences, 8 (6), 941-973, 2018.
  • [10] Dong Z., Li Y., Zhao T., Wu W., Xiao D., Liang J., Experimental and numerical studies on the compressive mechanical properties of the metallic auxetic reentrant honeycomb, Materials and Design, 182, 108036,2019.
  • [11] Tatlier M.S., A numerical study on energy absorption of reentrant honeycomb structures with variable alignment, International Journal of Crashworthiness, 2019.
  • [12] Hou X., Deng Z., Zhang K., Dynamic Crushing Strength Analysis of Auxetic Honeycombs, Acta Mechanica Solida Sinica, 29, 5, 2016.
  • [13] Qiang, G.C., Gao, Q.,Wang, L., Dynamic Crushing Behaviors of Four Kinds of Auxetic Structures, SAE Technical Paper, 2019.
  • [14] Louche H., Piette-Coudol F., Arrieux R., Issartel J., An experimental and modeling study of the thermomechanical behavior of an ABS polymer structural component during an impact test, International Journal of Impact Engineering, 36 (6),84 , 2009.
  • [15] Paul A., Ramamurty U., Strain rate sensitivity of a closed-cell aluminum foam, Materials Science and Engineering A, 281, 1-7, 2000.
  • [16] Gibson L.J., Ashby M.F., Cellular Solids, Structure and properties, Cambridge University Press,1997.
Year 2021, Volume: 36 Issue: 3, 1657 - 1668, 24.05.2021
https://doi.org/10.17341/gazimmfd.829758

Abstract

Project Number

1919B011900797

References

  • [1] Gibson L.J. ve Ashby M.F., Cellular solids: Structure and properties, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
  • [2] Gibson L.J., Ashby M.F., Schajer G.S., Robertson C.I., The mechanics of two dimensional cellular materials, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences, 382, 25-42, 1982.
  • [3] Evans K.E., Nkansah M.A., Hutchinson I.J., Rogers S.C., Nature, Molecular network design, 353, 124 ,1991.
  • [4] Grima J.N., Gatt R., Ravirala N., Alderson A., Evans K.E., Negative Poisson’s ratios in cellular foam materials. Materials Science and Engineering A., 423, 214-218, 2006.
  • [5] Mir M., Ali M.N., Sami J., Ansar U., Review of Mechanics and Applications of Auxetic Structures, Advances in Materials Science and Engineering, 2014.
  • [6] Bhullar S. K., Three decades of auxetic polymers: a review. e-Polymers, 15(4), 205-215, 2015.
  • [7] Carneiro V. H., Meireles J., Puga H., Auxetic Materials – A Review, Materials Science-Poland, 31(4), 561-571, 2013.
  • [8] Underhill R. S., Defense Applications of Auxetic Materials, DSIAC Journal, 1, 1, 2014.
  • [9] Duncan O., Shepherd T., Moroney C., Foster L., Venkatraman P. D., Winwood K., Allen T., Alderson A., Review of Auxetic Materials for Sports Applications: Expanding Options in Comfort and Protection, Applied Sciences, 8 (6), 941-973, 2018.
  • [10] Dong Z., Li Y., Zhao T., Wu W., Xiao D., Liang J., Experimental and numerical studies on the compressive mechanical properties of the metallic auxetic reentrant honeycomb, Materials and Design, 182, 108036,2019.
  • [11] Tatlier M.S., A numerical study on energy absorption of reentrant honeycomb structures with variable alignment, International Journal of Crashworthiness, 2019.
  • [12] Hou X., Deng Z., Zhang K., Dynamic Crushing Strength Analysis of Auxetic Honeycombs, Acta Mechanica Solida Sinica, 29, 5, 2016.
  • [13] Qiang, G.C., Gao, Q.,Wang, L., Dynamic Crushing Behaviors of Four Kinds of Auxetic Structures, SAE Technical Paper, 2019.
  • [14] Louche H., Piette-Coudol F., Arrieux R., Issartel J., An experimental and modeling study of the thermomechanical behavior of an ABS polymer structural component during an impact test, International Journal of Impact Engineering, 36 (6),84 , 2009.
  • [15] Paul A., Ramamurty U., Strain rate sensitivity of a closed-cell aluminum foam, Materials Science and Engineering A, 281, 1-7, 2000.
  • [16] Gibson L.J., Ashby M.F., Cellular Solids, Structure and properties, Cambridge University Press,1997.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Betul Gulcımen Cakan 0000-0003-1739-1143

Cihat Ensarioglu 0000-0003-2843-9536

Volkan Küçükakarsu 0000-0003-3989-8017

İbrahim Tekin 0000-0002-4315-6852

M. Cemal Çakır This is me 0000-0003-0816-4029

Project Number 1919B011900797
Publication Date May 24, 2021
Submission Date November 30, 2020
Acceptance Date February 21, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 36 Issue: 3

Cite

APA Gulcımen Cakan, B., Ensarioglu, C., Küçükakarsu, V., Tekin, İ., et al. (2021). FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 36(3), 1657-1668. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.829758
AMA Gulcımen Cakan B, Ensarioglu C, Küçükakarsu V, Tekin İ, Çakır MC. FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi. GUMMFD. May 2021;36(3):1657-1668. doi:10.17341/gazimmfd.829758
Chicago Gulcımen Cakan, Betul, Cihat Ensarioglu, Volkan Küçükakarsu, İbrahim Tekin, and M. Cemal Çakır. “FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik Bal peteği kutuların yöne bağlı Darbe davranışının Deneysel Ve nümerik Olarak Incelenmesi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36, no. 3 (May 2021): 1657-68. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.829758.
EndNote Gulcımen Cakan B, Ensarioglu C, Küçükakarsu V, Tekin İ, Çakır MC (May 1, 2021) FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36 3 1657–1668.
IEEE B. Gulcımen Cakan, C. Ensarioglu, V. Küçükakarsu, İ. Tekin, and M. C. Çakır, “FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi”, GUMMFD, vol. 36, no. 3, pp. 1657–1668, 2021, doi: 10.17341/gazimmfd.829758.
ISNAD Gulcımen Cakan, Betul et al. “FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik Bal peteği kutuların yöne bağlı Darbe davranışının Deneysel Ve nümerik Olarak Incelenmesi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 36/3 (May 2021), 1657-1668. https://doi.org/10.17341/gazimmfd.829758.
JAMA Gulcımen Cakan B, Ensarioglu C, Küçükakarsu V, Tekin İ, Çakır MC. FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi. GUMMFD. 2021;36:1657–1668.
MLA Gulcımen Cakan, Betul et al. “FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik Bal peteği kutuların yöne bağlı Darbe davranışının Deneysel Ve nümerik Olarak Incelenmesi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 36, no. 3, 2021, pp. 1657-68, doi:10.17341/gazimmfd.829758.
Vancouver Gulcımen Cakan B, Ensarioglu C, Küçükakarsu V, Tekin İ, Çakır MC. FDM yöntemiyle üretilmiş öksetik bal peteği kutuların yöne bağlı darbe davranışının deneysel ve nümerik olarak incelenmesi. GUMMFD. 2021;36(3):1657-68.