বাওজি তাইচেং ক্ল্যাড মেটাল ম্যাটেরিয়ালস কোং, লি
+86-17729305422

টাইটানিয়াম স্টিল কম্পোজিট প্লেটের অক্ষীয় কম্প্রেশন স্থায়িত্বের উপর বিশ্লেষণ এবং অধ্যয়ন

Aug 29, 2024

টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেট একটি উচ্চ-কার্যকারিতা ইস্পাত উপাদান যা বেস লো-কার্বন ইস্পাত এবং ক্ল্যাডিং টাইটানিয়াম ধাতুর একটি যৌগিক প্রক্রিয়া দ্বারা ঘূর্ণিত এবং একত্রিত হয়। এটি বর্তমানে প্রকৌশল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গবেষণা করা এবং প্রয়োগকৃত যৌগিক ধাতু প্রোফাইলগুলির মধ্যে একটি। ঐতিহ্যবাহী ইস্পাতের সাথে তুলনা করে, টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্যানেলের ভাল তাপ পরিবাহিতা, কম খরচ এবং মূল্য এবং বাজারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে। তারা নকশা দক্ষতা উন্নত এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমাতে পারে. বর্তমানে, টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেটের উপর যান্ত্রিক গবেষণা করা হয়েছে, তবে স্থিতিশীলতার উপর গবেষণা এখনও অপর্যাপ্ত। এই নিবন্ধটি টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেটের সংকোচনশীল স্থিতিশীলতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এবং সংকোচনের অধীনে তাদের স্থায়িত্ব বিশ্লেষণ করে।

উপর গবেষণাটাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেটপ্রধানত প্রস্তুতি পদ্ধতি উপর ফোকাস. বর্তমান প্রস্তুতির পদ্ধতিগুলির মধ্যে প্রধানত প্রসারণ যৌগিক পদ্ধতি, বিস্ফোরক যৌগিক পদ্ধতি, বিস্ফোরক ঘূর্ণায়মান যৌগিক পদ্ধতি এবং ঘূর্ণায়মান যৌগিক পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত। ডিফিউশন কম্পোজিট পদ্ধতিটি মূলত ছোট আকারের ঢালাই জয়েন্টগুলি প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রস্তুতির সময় দীর্ঘ এবং দক্ষতা কম। বিস্ফোরক যৌগিক পদ্ধতি হল একটি বহুল ব্যবহৃত উৎপাদন পদ্ধতি যার সহজ প্রক্রিয়া, উচ্চ বন্ধন শক্তি এবং ঢেউতোলা ইন্টারফেস পাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে বিস্ফোরক বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট বিশাল কম্পন ও শব্দের কারণে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণ হতে পারে, যা সবুজ উন্নয়নের ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অধিকন্তু, কাজের অবস্থা দরিদ্র এবং যান্ত্রিকীকরণের মাত্রা কম, তাই এটি বড় আকারের টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেট উত্পাদন করতে ব্যবহার করা যাবে না। বিস্ফোরক ঘূর্ণায়মান যৌগিক পদ্ধতিটিও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রক্রিয়াটি জটিল এবং অনুপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেটের বন্ধন শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। ঘূর্ণায়মান যৌগিক প্লেট দ্বারা উত্পাদিত টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেটের ভাল পৃষ্ঠের গুণমান, বিনামূল্যের আকার, উচ্চ নির্ভুলতা, কম পরিবেশ দূষণ এবং উচ্চ ফলন রয়েছে। এটি বড় প্রতিরক্ষামূলক স্তর এলাকা সহ টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেট প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রধান দিক। টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেট উপাদান চিত্র 1 এ দেখানো হয়েছে।

13

 

সারণি 1 টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্যানেলের বেস এবং ক্ল্যাডিং উপকরণগুলির শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করে
GB/T 8547-2019 "টাইটানিয়াম স্টিল কম্পোজিট প্লেট" এবং GB/T 8546-2017 "টাইটানিয়াম স্টেইনলেস স্টিল কম্পোজিট প্লেট" টাইটানিয়াম স্টিল কম্পোজিট প্লেটের প্রসার্য শক্তি, প্রসারণ এবং শিয়ার শক্তির গণনার প্রস্তাব করে। প্রসার্য শক্তি Rmj এর নিম্ন সীমা সমীকরণ (1) অনুযায়ী গণনা করা হয়:

14

সূত্রে: t1 হল নিম্ন-কার্বন ইস্পাত বেস উপাদানের পুরুত্ব (মিমি); T2 হল টাইটানিয়াম ধাতব আবরণের পুরুত্ব (মিমি); Rm1 হল নিম্ন-কার্বন ইস্পাত বেস উপাদানের প্রসার্য শক্তির নিম্ন সীমা মান মান (MPa); Rm2 হল টাইটানিয়াম মেটাল আবরণ (MPa) এর প্রসার্য শক্তির নিম্ন সীমার মান মান।
টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেটের প্রসারণের হার A বেস বা ক্ল্যাডিং উপাদানের মানদণ্ডের মধ্যম মানের চেয়ে কম নয়। ক্লাস 0 টাইটানিয়াম স্টিল কম্পোজিট প্লেটের মধ্যে ইন্টারফেসের শিয়ার শক্তি 196MPa এর চেয়ে বেশি বা সমান, এবং ক্লাস 1 এবং ক্লাস 2 টাইটানিয়াম স্টিল কম্পোজিট প্লেটের মধ্যে ইন্টারফেসের শিয়ার শক্তি 140MPa এর চেয়ে বেশি বা সমান। বিভিন্ন তাপমাত্রায় টাইটানিয়াম ইস্পাত যৌগিক প্লেটের শিয়ার শক্তি চিত্র 2 এ দেখানো হয়েছে।

15

 
ভারসাম্য পদ্ধতি হল প্লেটের ভারসাম্য সমীকরণ স্থাপন করতে, ন্যূনতম সমাধান গণনা করতে এবং দ্বিখণ্ডন বাকলিং লোড পেতে ছোট প্রতিচ্ছবি স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্ব ব্যবহার করা। যদিও ভারসাম্য পদ্ধতি বাকলিং লোডের জন্য একটি সঠিক সমাধান পেতে পারে, এটি স্থিতিশীলতা নির্ধারণ করতে পারে না এবং জটিল পরিস্থিতিতে সমাধান করা কঠিন। অতএব, প্লেটের বাকলিং লোড গণনা করার জন্য ভারসাম্য পদ্ধতিটি শুধুমাত্র মৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। শক্তি পদ্ধতিটি বকলিং লোড গণনা করতে পারে এবং বাকলিংয়ের পরে বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করতে পারে, এটি প্লেট বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সম্ভাব্য শক্তির নীতি অনুসারে, একটি কাঠামোর সর্বদা ভারসাম্যের একটি নির্দিষ্ট মান থাকে। এর উপর ভিত্তি করে, বাকলিং লোড নির্ধারণ করতে এই সম্ভাব্য শক্তি ব্যবহার করে ভারসাম্য সমীকরণ প্রাপ্ত করা যেতে পারে এবং ন্যূনতম সম্ভাব্য শক্তির নীতি ব্যবহার করে ভারসাম্যের স্থিতিশীলতাও বিচার করা যেতে পারে। সংখ্যাসূচক পদ্ধতি কার্যকরভাবে জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে যা ভারসাম্য পদ্ধতি দ্বারা সমাধান করা যায় না, সেইসাথে সমস্যাগুলি যা শক্তি পদ্ধতি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। একটি দ্রুত এবং কার্যকর বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসাবে, এটি দ্রুত সঠিক সমাধান পেতে পারে, বিশেষ করে ইলাস্টিক-প্লাস্টিক বিশ্লেষণের জন্য
বকলিং বিশ্লেষণ।
বিচ্যুতির পর প্লেটের সামগ্রিক ভারবহন ক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব হ্রাসের কারণে, বিচ্যুতি বৃদ্ধি এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করবে। অতএব, বর্তমান প্রবিধানগুলি প্লেটের প্রস্থ এবং বেধের অনুপাতকে সীমিত করে, যাতে সামগ্রিক অস্থিরতা হওয়ার আগে প্লেটটি স্থানীয় অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। বাকলিংয়ের পরে প্লেটের শক্তির উপর বাকলিংয়ের প্রভাব বিবেচনা করে, ক্রমাগত শক্তি পদ্ধতিটি আরও সঠিকভাবে কম্পোজিট প্লেটের গঠনের বিকাশকে বিবেচনায় নিতে পারে এবং কাঠামোগত নকশাকে অপ্টিমাইজ করতে পারে।