Прогнозирование разрушающих нагрузок для однонахлесточных соединений с графеном, изготовленных из полимолочной кислоты, армированной коротким стекловолокном, с использованием подхода ANN.

1767173683
2025-12-31 05:20:00

  • Вэй, К. и др. Моделирование наплавленного осаждения композитов с полимерной матрицей, армированных углеродом: комплексный обзор. Полим. Композиции. 445313–5345 (2023).

    Google Академика

  • Тиуна, В., Джуда, Ж.М., Буазиз, М.А. и Лакаседье, Э. Обзор материалов для моделирования наплавленного осаждения с анализом влияния ключевых параметров процесса на механические свойства. Межд. Дж. Адв. Производитель Технол. 1302119–2158 (2023).

    Google Академика

  • Санданамсами, Л. и др. Комплексный обзор моделирования плавленого осаждения полимолочной кислоты. Прог. Он добавляет. Производитель (2022).

    Google Академика

  • Пуджари Л., Манодж С., Гаддикери О.К., Шетти П. и Хот МБ Последние достижения в области 3D-печати для проектирования и анализа зубчатых колес: комплексный обзор Многомасштабное и междисциплинарное моделирование. Эксп. & Дизайн 7(4979), 5003 (2024).

    Google Академика

  • Хосравани, М.Р., Берто, Ф., Аятоллахи, М.Р. и Райнике, Т. Поведение при разрушении компонентов, изготовленных аддитивным способом: обзор. Теория. Прил. Фракт. Мех. 109102763 (2020).

    Google Академика

  • Ахмадифар М., Бенфриха К., Ширинбаян М. и Чархчи А. Аддитивное производство композитов на полимерной основе с использованием изготовления плавленых нитей (FFF): обзор. Прил. Композиции. Матер. 281335–1380 (2021).

    Google Академика

  • Чен Ю., Вэй К., Мао Дж., Чжао М. и Лю Г. Экспериментальный анализ 3D-печатных композитов PLA, армированных гибридным углеродным/стеклянным волокном: выявление синергетических механических свойств и механизмов разрушения. Полим. Композиции. 4510888–10897 (2024).

    Google Академика

  • Озтюрк, Ф.Х. и Оз, О. Влияние термообработки и погружения в воду на механические свойства и прочность соединений деталей из полимолочной кислоты, напечатанных на 3D-принтере. Полим. Адв. Технол. (2024).

    Google Академика

  • Блок Л.Г., Лонгана М.Л., Ю Х. и Вудс БКС Исследование 3D-печати термопластичных композитов, армированных волокном. Он добавляет. Производитель 22176–186 (2018).

    Google Академика

  • Шах, Дж. и др. Крупномасштабные 3D-принтеры для аддитивного производства: особенности проектирования и проблемы. Межд. Дж. Адв. Производитель Технол. 1043679–3693 (2019).

    Google Академика

  • Ифтекар С.Ф., Аабид А., Амир А. и Байг М. Достижения и ограничения в материалах и технологиях 3D-печати: критический обзор. Полимеры 152519 (2023).

    Google Академика

  • Раджеш М. и др. Влияние конструкции клеевого соединения, напечатанной на 3D-принтере, на структурные характеристики и вибрационное поведение клеевых соединений. Ж. Браз. Соц. Мне. наук. и англ. (2024).

    Google Академика

    Read more:  На этой неделе человечество готовится вернуться на Луну после 54 лет отсутствия

  • Дилипкумар Т. и др. Улучшение структурных характеристик напечатанных на 3D-принтере клеевых соединений плоских, ступенчатых и плоских полимерных соединений с помощью клея, армированного графеном. Полим. Композиции. (2024).

    Google Академика

  • Хиремат В.С., Дилипкумар Т., Малликарджуна Редди Д. и Багевади С. Влияние ориентации печати на свойства растяжения и сдвига нахлесточных соединений, напечатанных на 3D-принтере. Матер. Сегодня: Учеб. (2023).

    Google Академика

  • Дилипкумар Т. и Раджеш М. Влияние армирования штифтов из полимерного композита, армированного стекловолокном, на сдвиг и динамическое поведение композитного соединения, изготовленного методом совместного отверждения. Дж. Компос. Матер. 561799–1809 (2022).

    Google Академика

  • Дилипкумар Т. и Раджеш М. Влияние производственного процесса и нагрузки на штифты из стеклопластика на сдвиг и динамическое поведение композитных соединений. Дж. Адес. 99538–557 (2022).

    Google Академика

  • Хосравани М.Р., Солтани П., Вайнберг К. и Райнике Т. Структурная целостность клеевых соединений, напечатанных на 3D-принтере. Полим. Тестирование 100107262 (2021).

    Google Академика

  • Хосравани М.Р., Солтани П. и Райнике Т. Излом и структурные характеристики клеевых однонахлестных соединений PETG, напечатанных на 3D-принтере, при различных параметрах печати. Теория. Прил. Фракт. Мех. 116103087 (2021).

    Google Академика

  • Пиццорни М., Лертора Э. и Пармиджани А. Адгезионное соединение напечатанных на 3D-принтере композитов из короткого и непрерывного углеродного волокна: экспериментальный анализ методов проектирования для повышения прочности соединений. Композиции. Б англ. 230109539 (2022).

    Google Академика

  • Вольфганг, доктор И. Библиография. 5525–542 (2001).

  • Вэй Ю., Джин К., Луо К., Ли К. и Сунь Г. Клеевые соединения – обзор проектирования, производства, экспериментов, моделирования и проблем. Композиции. Б англ. 276111225 (2024).

    Google Академика

  • Будхе, С., Банеа, доктор медицинских наук, де Баррос, С. и да Силва, LFM. Обновленный обзор клеевых соединений в композитных материалах. Межд. Дж. Адес. Клеи. 7230–42 (2017).

    Google Академика

  • Банеа, доктор медицинских наук, да Силва, ЛФМ, Кампильо, РДСГ и Сато, К. «Умные» клеевые соединения: обзор последних разработок. Дж. Адес. 9016–40 (2014).

    Google Академика

  • Google Академика

  • Картикеян Н. и Навин Дж. (2024) Улучшение характеристик сдвига и вибрации соединений углепластика совместного отверждения с помощью инновационных методов ламинирования. Дж. Адес. (2024).

    Google Академика

  • Хиремат В.С., Редди М.Д., Редди Р.М., Навин Дж. и Чанд Р.П. Повышение прочности на сдвиг в однонахлестных композитных соединениях, напечатанных на 3D-принтере: многогранное исследование интеграции ВНП, ориентации печати, использования искусственных нейронных сетей и динамического анализа. Дж. Прил. Полим. наук. 141e55469 (2024 г.).

    Read more:  Промоакции по ставкам на спорт в Миссури на матч «Чифс против техасцев»: получите до 3000 долларов в виде бонусов на спортивную букмекерскую контору.

    Google Академика

  • Тирунавукарасу А. и Сикарвар Р.С. Повышение прочности клеевых однонахлестных композитных соединений с использованием волокнистых тканей. Матер. Летт. 357135664–135664 (2023).

    Google Академика

  • Габези П. и Фарахани М. Когезионная модель с многоступенчатым размягчением для прогнозирования разрушения в нанокомпозитных соединениях. англ. Фракт. Мне. 219106611 (2019).

    Google Академика

  • Google Академика

  • Google Академика

  • Карими С., Али А.Б.М. и Ю Дж. Прогноз прочности наноармированных клеевых и гибридных соединений на основе машинного обучения в гигротермических условиях. Матер. Сегодня Коммун. 41111046 (2024).

    Google Академика

  • Габези П., Фарахани М. и Хоссейни Фахр М. Экспериментальное исследование влияния нанооксида алюминия на время заполнения в процессе VARTM. J. Fundam & Appl. Знать 8925 (2016).

    Google Академика

  • Демиркан О. и Калайчи А. Исследование механических свойств эпоксидных клеев с интегрированным наногексагональным нитридом бора в соединениях композитов из стеклопластика и углепластика. Межд. Дж. Адес. Клеи. 133103759 (2024 г.).

    Google Академика

  • Бенли, И. К., Анач Н., Кочар О. и Ф.М. Л. Влияние типа материала и температурных факторов на прочность клеевого соединения 3D-печатных пластиковых конструкций из нескольких материалов. Учеб. института инженеров-механиков часть l журнал проектирования и применения материалов https://doi.org/10.1177/14644207241275821. (2024)

  • Тивари В.К., Падмакумар А. и Малик В. Клеевое соединение похожих/непохожих трехмерных напечатанных деталей (ABS/PLA) с учетом конструкции соединения, обработки поверхности и типов клея. Учеб. Института инженеров-механиков, Часть C: Журнал машиностроительных наук 2368991–9002 (2022).

  • Кадзимото Дж. и др. Автоматическое упрочнение по толщине с использованием соединения внахлест из углеродного волокна для 3D-печати изготовления плавленых нитей. Композиции. Структура. 303116290 (2023).

    Google Академика

  • Кемиклиоглу У., Демир С. и Юксель К. Исследование механического поведения соединений, моделирующих наплавлением, с использованием различной геометрии соединения с переменной толщиной клея. Быстрый прототип. Дж. 30547–554 (2024).

    Google Академика

  • Оз, О., Озтюрк, Ф.Х. и Гулеч, К. Влияние содержания волокна и пластификатора на механические и соединительные свойства PLA, армированного порошком углеродного волокна, изготовленного методом 3D-печати. Дж. Адес. наук. Технол. 372208–2231 (2022).

    Google Академика

  • Оз, Оз. И Озтюрк, Ф.Х. Исследование разрушения клеев из полимолочной кислоты, полученных методом 3D-печати: экспериментальный и численный подход. Ж. Браз. Соц. Мне. наук. и англ. (2023).

    Read more:  Кризис в Гренландии: Дания деактивирует Bluetooth-продукты своих государственных служащих, чтобы избежать риска шпионажа

    Google Академика

  • Наат Н., Бутар Ю., Наими С., Мезлини С. и да Силва Л. Влияние текстуры поверхности, созданной на основе биотехнологий, на сопротивление склеенных соединений поликарбоната, напечатанных на 3D-принтере. Учеб. Института инженеров-механиков, Часть L: журнал материалов: проектирование и применение 2372520–2536 (2022).

  • Хосравани М.Р., Солтани П. и Райнике Т. Влияние ступенек на несущую способность однонахлестных соединений, напечатанных на 3D-принтере. Дж. Матер. Рез. & Техн. 231834–1847 (2023).

    Google Академика

  • Гамильтон А. и др. Оптимизация микроструктурированных клеевых соединений посредством конечно-элементного моделирования, планирования экспериментов и 3D-печати. Межд. Дж. Адес. Клеи. 120103292 (2023).

    Google Академика

  • Манодж И., Кумар Шах А. и Джайн А. Оценка прочности и отказов однонахлесточных соединений PLA, напечатанных на 3D-принтере: экспериментальный и численный анализ. англ. Неудача. Анальный. 161108257 (2024).

    Google Академика

  • Озтюрк, Ф.Х. Оптимизация толщины склеивания и длины перекрытия при разрушающей нагрузке склеенных деталей из PETG, напечатанных на 3D-принтере, с использованием метода поверхности отклика. Быстрый прототип. Дж. 301579–1591 (2024).

    Google Академика

  • Хиремат, В.С. и Редди, Д.М. Прогнозирование разрушающей нагрузки в совместно отверждаемых композитных суставах «плоские-выступы-плоские» с использованием искусственных нейронных сетей. Матер. Летт. 345134491–134491 (2023).

    Google Академика

  • Кришнасами П., Раджамуруган Г., Аравиндрадж С. и Судхагар П.Е. Характеристики вибрации и износа эпоксидного композита из тканого волокна алоэвера/льна/конопли, армированного проволочной сеткой и BaSO4. Дж. Нэт. Волокна 192885–2901 (2020).

    Google Академика

  • Баладжи, П. Экспериментальное исследование стекловолокна с prosopis juliflora в качестве армированных полимерных композитов. Межд. Дж. Рез. Прил. наук. и англ. Тех. 10638–643 (2022).

    Google Академика

  • Озтюрк, Ф.Х. и др. Экспериментальное и численное исследование механического поведения 3D-печатных клеевых соединений с поликарбонатными подложками. Дж. Прил. Полим. наук. (2024).

    Google Академика

  • #Прогнозирование #разрушающих #нагрузок #для #однонахлесточных #соединений #графеном #изготовленных #из #полимолочной #кислоты #армированной #коротким #стекловолокном #использованием #подхода #ANN

    Ещё по этой теме

    Leave a Comment

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.