Residual stresses negatively affect the performance of composite struc การแปล - Residual stresses negatively affect the performance of composite struc ไทย วิธีการพูด

Residual stresses negatively affect

Residual stresses negatively affect the performance of composite structures and cause several defects at the micro-mechanical and macro-mechanical levels. Some adverse effects include transverse cracks (Gentz et al., 2004), delamination (Nairn, 1997), fibre buckling (Bhalerao, 1996), deformation in non-symmetrical laminates (Lawrence et al., 1990 and Shokrieh and Kamali, 2005), fibre-matrix debonding (Sjogren et al., 1999) and loss of strength of composite components.
For instance, out-of-plane deformation occurring in non-symmetrical laminates could reduce dimensional stability and tolerance control of composite parts, which are important parameters in constructing large structures or even small ones. One reason, which can result in such a problem, is the residual stress created during the curing process of composites, which may lead to the deformation of a component after being exited from the mould (Hsiao and Gangireddy, 2008). Thus residual stress may lead to undesirable dimensional changes. Considering the effect of residual stress on the performance or even designing a composite structure, it is important to develop techniques to reduce such stresses.
Nowadays, nanotechnology has remarkably changed the materials engineering and has provided a new approach to fabricate novel materials with incredible properties. Advanced nanocomposites, which are combinations of a matrix and nano-fillers (Thostenson et al., 2005), have attracted much attention over the past several years. Nano-fillers are introduced into the conventional composites to enhance their mechanical, electrical, chemical and thermal properties.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ตกค้างส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของโครงสร้างโดยรวม และทำให้บกพร่องหลายระดับไมโครเครื่องกล และเครื่อง กลแม Transverse รอย (Gentz et al., 2004), delamination (Nairn, 1997), เส้นใย buckling (Bhalerao, 1996), รวมถึงกระทบบางแมพในลามิเนตไม่สมมาตร (Lawrence et al., 1990 และ Shokrieh และ Kamali, 2005), เมตริกซ์ไฟเบอร์ debonding (Sjogren et al., 1999) และสูญเสียความแข็งแรงของคอมโพเนนต์ของคอมโพสิตตัวอย่าง แมพออกของเครื่องบินที่เกิดขึ้นในลามิเนตไม่สมมาตรสามารถลดมิติความมั่นคงและยอมรับการควบคุมชิ้นส่วนคอมโพสิต ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแม้แต่คน เหตุผลหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้มีปัญหา มีความเครียดตกค้างที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการบ่มผิวของคอมโพสิต ซึ่งแมพของส่วนประกอบหลังจากออกจากจากแม่พิมพ์ (Hsiao และ Gangireddy, 2008) ดังนั้น ความเครียดตกค้างอาจทำให้มิติการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงปรารถนา พิจารณาผลของความเครียดเหลือประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งออกแบบโครงสร้างคอมโพสิต มันเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเทคนิคการลดความเครียดดังกล่าวปัจจุบัน นาโนเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งวัสดุวิศวกรรม และได้ให้วิธีการประดิษฐ์วัสดุ มีคุณสมบัติเหลือเชื่อที่นวนิยายใหม่ ขั้นสูงสิท ซึ่งเป็นชุดของเมทริกซ์และนาโน-fillers (Thostenson et al., 2005), ได้ดึงดูดความสนใจมากหลายปีผ่านมา Fillers นาโนมีการแนะนำเป็นคอมโพสิตธรรมดาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางกล ไฟฟ้า สารเคมี และความร้อน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ความเครียดที่เหลือมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างคอมโพสิตและก่อให้เกิดข้อบกพร่องหลายในระดับไมโครกลและมหภาคกล บางผลกระทบรวมถึงรอยแตกตามขวาง (Gentz ​​et al., 2004) delamination (Nairn, 1997) คาดไฟเบอร์ (Bhalerao, 1996), ความผิดปกติในการลามิเนตที่ไม่สมมาตร (อเรนซ์ et al., 1990 และ Shokrieh และ Kamali 2005) , debonding ใยเมทริกซ์ (Sjogren et al., 1999) และการสูญเสียความแข็งแรงของชิ้นส่วนคอมโพสิต.
ยกตัวอย่างเช่นความผิดปกติออกจากเครื่องบินที่เกิดขึ้นในลามิเนตที่ไม่สมมาตรสามารถลดมิติความมั่นคงและการควบคุมความอดทนของชิ้นส่วนคอมโพสิตที่มีความสำคัญ พารามิเตอร์ในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งคนเล็ก เหตุผลหนึ่งซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าวเป็นความเค้นตกค้างสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการบ่มของคอมโพสิตซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของส่วนประกอบหลังจากที่ถูกออกจากแม่พิมพ์ (Hsiao และ Gangireddy 2008) ดังนั้นความเค้นตกค้างอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์มิติ พิจารณาผลกระทบของความเครียดที่เหลือต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือแม้กระทั่งการออกแบบโครงสร้างที่ประกอบเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเทคนิคเพื่อลดความเครียดเช่น.
ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าทึ่งวิศวกรรมวัสดุและได้จัดให้มีวิธีการใหม่ในการประดิษฐ์วัสดุนวนิยายที่มีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง นาโนคอมพอสิตขั้นสูงที่มีการรวมกันของเมทริกซ์และสารนาโน (Thostenson et al., 2005) ได้ดึงดูดความสนใจมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นาโนฟิลเลอร์จะนำเข้าสู่คอมโพสิตแบบเดิมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของพวกเขาเครื่องกลไฟฟ้าเคมีและความร้อน
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ความเค้นตกค้าง ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของโครงสร้างคอมโพสิตและก่อให้เกิดข้อบกพร่องหลายใน micro มหภาค เครื่องจักรกล และเครื่องจักรกล บางผลข้างเคียงรวมถึงรอยแตกตามขวาง ( gentz et al . , 2004 ) โดย ( เนิร์น , 1997 ) , ไฟเบอร์โก่ง ( bhalerao , 1996 ) , การเสียรูปในไม่สมมาตรลามิเนต ( Lawrence et al . , 1990 และ shokrieh และ kamali , 2005 )การหลุดล่อนเส้นใยเมทริกซ์ ( Sjogren et al . , 1999 ) และการสูญเสียความแข็งแรงของชิ้นส่วนคอมโพสิต .
ตัวอย่าง จากรูปเครื่องบินที่เกิดขึ้นไม่สมมาตรลามิเนตสามารถลดความมั่นคงมิติและความอดทนควบคุมชิ้นส่วนคอมโพสิตซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เหตุผลหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้ปัญหาเช่นนี้คือความเค้นที่ตกค้างที่สร้างขึ้นในระหว่างขั้นตอนการบ่มของคอมโพสิต ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดปกติของส่วนประกอบหลังจากที่ออกจากแม่พิมพ์ ( เซา และ gangireddy , 2008 ) ดังนั้นความเครียดตกค้างอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ . พิจารณาผลของความเค้นตกค้างในการปฏิบัติ หรือแม้แต่การออกแบบโครงสร้างคอมโพสิตมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาเทคนิคเพื่อลดความเครียดเช่น .
ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีได้น่าทึ่งเปลี่ยนวัสดุวิศวกรรม และได้ให้วิธีการใหม่ในการสร้างวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติเหลือเชื่อ นาโนคอมโพสิตที่ทันสมัยซึ่งมีชุดของเมทริกซ์และนาโนสาร ( thostenson et al . , 2005 ) ได้ดึงดูดความสนใจมากในช่วงหลายปีนาโน ฟิลเลอร์ คือ เข้าไปในคอมปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกล ไฟฟ้า เคมี และคุณสมบัติทางความร้อน .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: