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境界結合の弾性を考慮したナノ複合シートおよびシェルの熱弾性安定性

過酷な環境における先端材料の挙動を理解し最適化する必要性に迫られたことから、ハノイ建築大学のホアン・ヴァン・トゥン准教授とその同僚は、「境界接合部の弾性を考慮したナノ複合パネルとシェルの熱弾性安定性」プロジェクトを実施しました。

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk LắkSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk18/09/2025

実施期間を経て、このプロジェクトは研究内容と科学出版物を通じて実証された多くの優れた成果を達成しました。

本研究の主な目的は、単層またはサンドイッチ構造の、熱および熱機械荷重を受ける可変機械的特性カーボンナノチューブ強化ナノ複合材料(FG-CNTRC)パネルおよびシェルの座屈および座屈後挙動を徹底的に分析することです。また、熱および熱機械荷重の組み合わせを受ける可変機械的特性グラフェン強化ナノ複合材料パネルおよびシェルの非線形安定性の研究にも特別な注意が払われています。さらに、境界接続部の弾性がナノ複合材料パネルシェル構造の座屈および座屈後荷重支持能力に及ぼす影響を分析することが不可欠です。研究全体の目的は、材料分布、荷重条件、形状の欠陥、弾性基礎、材料特性の温度依存性など、ナノ複合材料パネルシェルの安定性に直接影響する重要な要因の相互作用を評価することです。

本研究では、熱負荷および熱機械的負荷を受ける構造物の横揺れ防止および横揺れ後の耐荷能力に影響を与える重要な実用的要因、例えば不均一な熱伝達、端部接合部の弾性、材料の温度依存性などを解析した。特に、端部接合部の弾性は、熱負荷を受ける円筒形パネルにおいて、構造物の挙動と耐荷能力に大きな影響を与えることが示された。

さらに、本プロジェクトでは2項たわみ解析法を提案しました。これは、せん断変形理論に基づき、閉殻(円筒殻および比較的厚いドラム殻)の線形安定性を解析するための、簡便かつ効果的な手法です。このタイプの解析法は、類似の殻の振動解析にも拡張可能です。

本研究では、材料特性と形状、カーボンナノチューブ(CNT)の分布パターン、CNT体積率、弾性マトリックス、サンドイッチモデル、均質層内の空隙、構造形状の不完全性が極限荷重と耐荷重性に及ぼす影響についても詳細に分析しました。さらに、ナノ複合材料製の偏心補強リブがFG-CNTRCおよびFG-GRCパネルおよびシェルの安定性に及ぼす影響も分析しました。その結果、リブを適切に配置することで、各荷重タイプにおける横揺れ防止性能を大幅に向上できることが示されました。

これらの研究成果は科学的意義と高い実用性を有しています。科学的には、本研究は、エッジ変位制約、構造形状、および不完全性が構造物の挙動と耐荷重能力に及ぼす複合的な影響に関する疑問への解答に貢献するとともに、閉殻構造の安定性と線形振動の問題を解決するための簡便かつ効果的な解析アプローチを提案しています。実用面では、本研究成果は貴重な情報を提供し、熱および熱機械負荷を受けるナノ複合構造の熱弾性安定性を予測することで、材料および構造設計の最適化を支援し、安全性を向上させます。

調査報告書(コード 21079/2022)の全文は、情報統計局でご覧いただけます。

Vista.gov.vn

出典: https://skhcn.daklak.gov.vn/on-dinh-nhiet-dan-hoi-cua-tam-va-vo-nanocomposite-co-ke-den-tinh-dan-hoi-cua-lien-ket-bien-19842.html


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