Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Chen, R." wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Numerical Simulation of Dynamic Pressure and Displacement for the Top Part of Men’s Socks Using the Finite Element Method
Numeryczna symulacja ciśnienia dynamicznego i przesunięć w górnej części skarpet męskich
Autorzy:
Dan, R.
Dan, M. H.
Fan, X. R.
Chen, D. S.
Shi, Z.
Zhang, M.
Xu, L. B.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/234002.pdf
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
top part of socks
pressure
displacement
finite element
dynamic
górna część skarpetki
ciśnienie
przemieszczenie
elementy skończone
dynamika
Opis:
Numerical simulation of elastic human body deformation and dynamic pressure and displacement distribution are critical for pressure comfort and optimal design of apparel products. This paper demonstrates an analytical method for simulating dynamic pressure and displacement at the top part of men’s socks using the finite element method (FEM). The dynamic pressure is divided into two parts: the first is pressure with time, and the second is pressure with walking. Pressure with time is set at six periods (maximum 12 h). After measuring pressure values in different periods of time and simulating pressure and displacement distribution using ANSYS software, the tendency of pressure and displacement changes with time at the top part of men’s socks can be obtained. We divided the walking process into four phases to analyse the variation rule of pressure and displacement changes with movement in this research work. Meanwhile the lower leg cross section is divided into four equal regions according to the angle, and dynamic changes in the area shrinkage mass of each region can be calculated, respectively. All these solutions provide a theoretical reference for the optimal design of the top part of men’s socks.
Numeryczna symulacja elastycznej deformacji ciała ludzkiego, dynamicznego ciśnienia i rozkładu przesunięć są krytycznymi czynnikami komfortu i optymalnych rozwiązań ciśnieniowych wyrobów odzieżowych. Przedstawiono analityczną metodę symulacji ciśnień dynamicznych i przesunięć w górnej części męskich skarpet stosując metodę elementów skończonych. Analizę ciśnień dynamicznych przeprowadzono rozpatrując dwa stadia: zmiany ciśnienia w czasie i zmiany przy ruchu związane z chodzeniem. Na podstawie pomiarów ciśnienia i odkształcenia w określonych przedziałach czasowych określono rozkład odkształceń stosując program ANSYS. Proces chodzenia podzielono na cztery fazy. Wszystkie przeprowadzone badania i rozwiązania dostarczyły informacji dla przedstawienia optymalnego sposobu projektowania męskich skarpet.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2013, 4 (100); 112-117
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Finite element analysis of three-point bending of a T-beam structural biaxial highly oriented polymer material
Analiza metodą elementów skończonych zginania trójpunktowego belki teowej wykonanej z wysoko zorientowanego dwuosiowo materiału polimerowego
Autorzy:
Wei, C.-L.
Chang, Y.
Lee, Y.-C.
Lee, R.
Luo, T.-W.
Chen, J.-H.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/946988.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
Tematy:
solid phase processing
highly oriented polymer (HOP)
orthotropic materials
T-beam
three-point bending
finite element
proces w fazie stałej
wysoko zorientowany polimer
materiały ortotropowe
belka teowa
zginanie trójpunktowe
elementy skończone
Opis:
Polymers with biaxial aligned molecular chains are also orthotropic materials, which are characterized by high tensile strength and low shear strength in the length direction. When orthotropic materials are used as structural shapes with poor shear strength, they are likely to undergo premature failure under shear stress. Therefore, in three-point bending, the cross-section of the entire profile not only bears tensile stress and compressive stress in the length direction, but also simultaneously exhibits shear stress. This study analyzes the distribution of tensile stress, compressive stress and shear stress in the length direction of highly oriented polymers (HOP) by finite element analysis to find the most suitable length-to-height ratio for these materials when used as structural shapes. The finite element analysis software, Abaqus, is utilized to simulate HOP T-beam to analyze the load stress of a T-beam. With a fixed cross–section area, as the length of the material changes, its shear strength also changes. Accordingly, the order of occurrence of tensile failure and shear failure can be investigated. The simulation reveals that when the length-to-height ratio is between 4 : 1 and 20 : 1, a zone of stress in which tensile failure and shear failure occur can be found. This result can be exploited in the design and development of structural beam.
Polimery o dwuosiowo zorientowanych łańcuchach makrocząsteczek są materiałami ortotropowymi, wykazującymi dużą wytrzymałość na rozciąganie oraz niewielką wytrzymałość na ścinanie w kierunku długości. Elementy konstrukcyjne wytworzone z materiału ortotropowego o małej wytrzymałości na ścinanie są podatne na przedwczesne uszkodzenie pod wpływem naprężeń ścinających. Przy zginaniu trójpunktowym w przekroju ich profilu występują zarówno naprężenia rozciągające i ściskające w kierunku podłużnym, jak i naprężenia ścinające. Metodą elementów skończonych analizowano rozkład naprężeń rozciągających, ściskających i ścinających w kierunku podłużnym wysoko zorientowanych polimerów (HOP) w celu określenia optymalnego stosunku długości do wysokości w kształtach konstrukcyjnych. Do symulacji naprężeń obciążeniowych w zginaniu trójpunktowym belki teowej wykorzystano program komputerowy Abaqus. Stwierdzono, że przy stałej powierzchni przekroju poprzecznego belki jej wytrzymałość na ścinanie zmienia się wraz ze zmianą długości. Badano również kolejność występowania uszkodzeń pod wpływem działania sił rozciągających i ścinających. Symulacja wykazała, że przy stosunku długości do wysokości w zakresie od 4 : 1 do 20 : 1 występuje strefa naprężeń, w której mogą się pojawiać uszkodzenia w wyniku rozciągania lub ścinania. Uzyskane wyniki można wykorzystać w projektowaniu i optymalizacji belek konstrukcyjnych.
Źródło:
Polimery; 2018, 63, 3; 219-223
0032-2725
Pojawia się w:
Polimery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies