نام پژوهشگر: حامد حقیقی
حامد حقیقی جواد زرکوب
سوراخکاری عنوانی است که کلیه روشهای براده برداری بمنظور ایجاد سوراخهای استوانه ای روی قطعات را شامل می شود. امروزه روشهای متعددی برای سوراخکاری بوجود آمده اند ولی با توجه به آنکه اکثر سوراخها در صنعت دارای قطری بین 10 الی 20 میلی متر می باشند پرکابردترین عملیات سوراخکاری "مته کاری" می باشد. همان گونه که مشهود است عملیات مته کاری در تمامی صنایع اعم از میکرو تا ماکرو، صنایع نظامی، خودرو سازی، صنایع ماشین سازی و حتی در زمینه های نوین تکنولوژی مثل بیوتکنولوژی و هوا فضا یکی از پرکاربردترین عملیات ماشینکاری می باشد. اما با تمام عمومیت کاربرد مته کاری هنوز شبیه سازی کامپیوتری کاملی از این فرآیند به دلیل پیچیدگی هندسی و شرایط خاص آن ارائه نشده است. با این وجود ضرورت شبیه سازی به خصوص برای موارد ویژه مثل تولید انبوه یک قطعه حساس (قطعات کامپیوتری و یا ابزارهای پزشکی) و یا قطعات با کاربرد ویژه و با دقت بالا مثل سوراخ کاری قطعات شاتل به دلیل هزینه های بالای انجام آزمایشات و یا سوراخکاری اعضای استخوانی بدن انسان مثل لثه ها و دیگر استخوانها بمنظور بررسی احتمال تخریب بستر همیشه احسـاس می شده است. با توجه به اهمیت فرآیند سوراخکاری و بررسی عوامل موثر در آن، در این تحقیق اقدام به شبیه سازی فرآیند سوراخکاری شده است. نکات تئوری المان محدود موثر در فرآیند شبیه سازی به تفصیل برشمرده شده است. فرآیند شبیه سازی بکمک آزمایشات عملی و همچنین روابط تجربی مندرج در کتاب مرجع ماشینکاری تحت بررسی قرار گرفته و صحت آن تأیید شده است. به منظور دستیابی به معادله حاکم بر رفتار فرآیند شبیه سازی، از روش تاگوچی 32 آزمایش برای 4 متغیر سرعت تغذیه، سرعت دورانی، قطر و زاویه سر مته طراحی گردید. سپس بکمک نتایج آزمایشات شبیه سازی بر اساس روش شبکه عصبی معادله حاکم بر گشتاور و نیروی محوری فرآیند سوراخکاری در ماده ck45 محاسبه گردید. براساس معادلات مذکور معادله حاکم بر توان مصرفی نیز محاسبه شده است. فرآیند بهینه یابی بر اساس الگوریتم ژنتیک و نوار ابزار gatool نرم افزار matlab روی تابع توان صورت گرفته است. نتیجه بهینه سازی بیانگر تأثیر زاویه سر مته بر توان مصرفی می باشد. تأثیر زاویه وابسته به مقادیر سرعت تغذیه و قطر مته می باشد.
حامد حقیقی ناصر نعمتی
در این پایاننامه ناپایداری کمانش پنلهای ساندویچی با هسته انعطافپذیر بررسی شده است. ابتدا معرفی اجمالی از مدلهای محاسباتی پنلهای ساندویچی با هسته تراکمپذیر و تراکمناپذیر ارائه شده است. در فصل بعدی معادلات تعادل(equations of equilibrium)و معادلات حاکم بر تعادل(governing equations) پنلهای ساندویچی با هسته انعطافپذیر با استفاده از فرضیات مختلفی در قالب سه مدل محاسباتی استخراج شده است: در مدل نخست برای استخراج معادلات تعادل در هسته و رویهها به ترتیب از تئوری سه بعدی الاستیسیته و تئوری کلاسیک ورقها استفاده شده است. در مدل دوم هسته و رویهها با تئوری برشی مرتبه سوم مدلسازی شدهاند و برای اطمینان از دقت پاسخها مدل محاسباتی سوم ارائه شده است که در آن هسته و رویهها به ترتیب با تئوری برشی مرتبه پنجم و سوم مدلسازی شدهاند. اتصال کامل رویهها به هسته در تمامی مدلهای محاسباتی برقرار است. پنل تحت بارگذاری درون صفحهای روی لبه های رویه ها می باشد. شرایط مرزی تکیه گاهی پنل مفصلی ساده است و روی رویه ها اعمال می گردد. از روش انـرژی و اصل همـیلتون جهت استخراج معادلات تعادل و شرایط مرزی مورد نیاز استفاده شده است. فرض شده که هسته قابلیت تحمل تنش های برشی و نرمال صفحه ای را دارد و اثرات آنها در استخراج دستگاه معادلات پنل لحاظ شده است. تحلیل در منطقه الاستیک می باشد و از اثرات درجه حرارت و رطوبت صرف نظر می شود. بار بحرانی کمانش در مودهای مختلف و در شرایط هندسی گوناگون، مانند انواع ضریب منظری و نسبت های ضخامت بدست می آید. دستگاه معادلات حاکم بر مساله با استفاده از روش ناویر حل شده است. بار بحرانی کمانش برای پنلهای ساندویچی با مشخصات منتخب با استفاده از هر سه مدل استخراج شده است. این نتایج در تطابق کامل با یکدیگر قرار دارند. در فصل بعدی اثر همزمان سه پارامتر پنل روی مد بحرانی کمانش پنلهای ساندویچی بررسی شده است. این سه پارامتر عبارتند از: نسبت طول به عرض پنل، سفتی هسته و ضخامت هسته. در پایان این فصل با مراجعه به نمودارهای ارائه شده با دانستن سه پارامتر مذکور، مد بحرانی کمانش پنل ساندویچی در دسترس میباشد. در پایان این پایاننامه ایدههایی برای ادامه فعالیت روی پنلهای ساندویچی با هسته انعطاف پذیر ارائه شده است.