Tsai-Wu Kriteri Kullanarak Kompozit Plakaların Optimizasyonu için Geliştirilen Algoritma
Öz
Bu çalışmada Tsai-Wu kriteri kullanarak kompozit plakaların topoloji optimizasyonu için yeni bir algoritma geliştirilmiştir. Gerilme tabanlı topoloji optimizasyon problemleri için Von-Mises gerilmesi tasarım değişkeni olarak kullanılır. Von-Mises gerilmesi izotropik malzemelerde bileşik gerilmenin toplam etkisini görebilmek için kullanılır. Bundan dolayı kompozit malzemeler gibi ortotropik malzemelerde Von-Mises gerilmesi kullanılamaz. Kompozit malzemelerin dayanım sınırlarını belirlemek için maksimum gerilme, maksimum gerinim, Azzi Tasi Hill, Tsai-Wu gibi kriterler kullanılmaktadır. Bu çalışmada optimizasyon algoritmasında tasarım değişkeni olarak kırılma indis değeri ve bu değeri hesaplamak için de Tsai-Wu kriteri kullanıldı. Günümüzde enerji verimliliği ve çevresel duyarlılıklardan dolayı geliştirilen ürünlerde optimum tasarımlar önem kazanmaktadır. Topoloji optimizasyonu optimum tasarım elde etmekte kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada kompozit malzemelerin optimizasyonu için yeni bir topoloji optimizasyon algoritması geliştirilmiştir. Geliştirilen bu algoritma ile literatürde yaygın olarak kullanılan modeller farklı elyaf açılarına göre optimize edildi ve sonuçlar sunuldu. Geliştirilen algoritma uygulandığında, izin verilen kırılma indis değeri aşılmadan %50’ye varan malzeme tasarrufu elde edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Johansen, L.S., Lund, E. ve Kleist, J. (2009). “Failure optimization of geometrically linear/nonlinear laminated composite structures using a two-step hierarchical model adaptivity”, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 198, 2421–2438
- Sørensen S.N. ve Lund E. (2013). “Topology and thickness optimization of laminated composites including manufacturing constraints”, Struct. Multidisc Optimization, 48, 249
- Sun X.F., Yang J., Xie Y.M., Huang X. ve Zuo ZH. (2011). “Topology optimization of composite structure using bi-directional evolutionary structural optimization method”, Procedia Eng., 14, 2980
- Bruggi M. ve Taliercio A. (2013). “Optimal design of the fiber-reinforcement to strengthen existing structures”, Int. J. Solids Struct., 50, 121
- Göv İ. (2015). “A novel approach for design of fiber angle and layer number of composite plates”, Polymer Composite, doi: 10.1002/pc.23584
- Duysinx P. ve M. Bendsøe P. (1998). “Topology optimization of continuum structures with local stress constraints”, Int. J. Numer. Meth. Engng, 43, 1453-1478.
- Wang M. Y., Wang X. ve Guo D. (2003). “A level set method for structural topology optimization”, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg, 192 227–246.
- Suziki K. ve Kikuchi N. (1991). “A homogenization method for shape and topology optimization”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 93 291-318.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
-
Yazarlar
Yayımlanma Tarihi
7 Eylül 2017
Gönderilme Tarihi
22 Eylül 2016
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2017 Cilt: 32 Sayı: 3
Cited By
Investigation of Ballistic Impact Response of Aluminum Alloys Hybridized with Kevlar/Epoxy Composites
Journal of Polytechnic
https://doi.org/10.2339/politeknik.417758ÜÇ BOYUTLU DOKUMA KUMAŞ TAKVİYELİ SANDVİÇ KOMPOZİTLERDE YÜZEYLERDEKİ ELYAF KATMAN SAYISININ EĞİLME DAVRANIŞINA ETKİSİ
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
https://doi.org/10.17482/uumfd.540420Çarpma yükü etkisinde sandviç plakların şekil optimizasyonu
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
https://doi.org/10.17798/bitlisfen.672400