فهرست:
فصل1: مقدمه.. 1
فصل2: مروری بر مطالعات پیشین... 7
2-1 مقدمه. 8
2-2 مطالعات پیشین.. 9
2-2-1 پروانه و همکاران(2009) 9
2-2-2 پروانه و شریعتی(2010) 10
2-2-3 خلیلی و حقبین(2012) 11
2-2-4 ژانگ و میلواگنام(2006) 12
2-2-5 ژانگ و میلواگنام(2007) 13
فصل3: نانولوله کربنی... 15
3-1 مقدمه. 16
3-2 کشف نانولوله کربنی.. 16
3-3 ساختار نانولوله کربنی.. 17
3-4 برهمکنشها و پتانسیلهای موجود در نانولوله کربنی.. 20
3-4-1 برهمکنش کشش پیوند. 21
3-4-2 برهمکنش خمش زاویهای پیوند(تغییر زاویه) 22
3-4-3 برهمکنش پیچش دوسطحی.. 23
3-4-4 برهمکنش پیچش خارج صفحهای.. 23
3-4-5 برهمکنش واندروالس.... 24
3-4-6 برهمکنش الکترواستاتیک.... 25
3-5 ویژگیهای نانولوله کربنی.. 26
3-6 مدلسازی نانولوله کربنی.. 27
3-6-1 مقدمه. 27
3-6-2 مدلسازی مولکولی.. 28
3-6-2-1 روش دینامیک مولکولی.. 29
3-6-2-2 روشهای پایه. 30
3-6-3 مدلسازی پیوسته. 31
3-6-4 مدلسازی مکانیک ساختاری.. 31
3-6-4-1 مدل اودگارد. 32
3-6-4-2 مدل لی و چو. 33
3-6-4-3 مدل هو. 34
3-6-4-4 مدل معو و روسی.. 35
3-6-4-5 مدل ساختاری جدید. 36
فصل4: رفتار مکانیکی نانولوله کربنی تحت ضربه.. 43
4-1 مقدمه. 44
4-2 شبیهسازی ضربه روی نانولوله کربنی.. 45
4-2-1 بررسی صحت مدل وشبیهسازی.. 50
4-2-2 زاویه گلوله. 60
4-2-3 قطر نانولوله کربنی.. 66
4-2-4 طول نانولوله کربنی.. 69
4-2-5 نوع نانولوله کربنی.. 72
4-2-6 تأثیر عیوب بر روی رفتار مکانیکی نانولوله کربنی تحت ضربه. 76
4-2-7 هندسه گلوله. 84
4-2-8 بررسی تأثیر خطای مدلسازی در تحقیق حاضر. 89
فصل5: نتیجهگیری و پیشنهادات.... 91
5-1 نتیجهگیری.. 92
5-2 پیشنهادات... 93
مراجع......
منبع:
[1] www.iran-eng.com
[2] Ashcroft J, Daniels D.J and Hart S.V. (2001) ” Selection and Application Guide to Personal Body Armor” The National Institute of Justice’s National Law Enforcement and Corrections Technology Center, pp. 1.
[3] www.rutex.ir.
[4] Iijima S. (1991). “Helical microtubes of graphitic carbon” Nature, Vol. 354, pp. 56-58.
[5] Odegard G.M, Gates, T.S, Nicholson L.M, Wise K.E. (2002) “Equivalent-continuum modeling with application to carbon nanotubes”, Composites Science and Technology., Vol. 62, pp. 1869–1880.
]6[ پروانه و،1388 ، پایاننامه کارشناسی ارشد، "مدلسازی وشبیهسازی نانولولههای کربنی به منظور پیشبینی خواص مکانیکی آن"، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود.
[7] Ajayan P M 1999Chem. Rev.991787.
[8] Parvaneh V, Shariati M, Majd Sabeti A.M. (2009) “Investigation of vacancy defects effects on the buckling behavior of SWCNTs via a structural mechanics approach”, European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 28, pp. 1072–1078.
[9] Parvaneh V, Shariati M. (2010) “Effect of defects and loading on prediction of Young’s modulus of SWCNTs”, Acta Mech, Vol. 216, pp. 281–289.
[10] Khalili S.M.R, Haghbin A. (2012) “Investigation on Design Parameters of Single-walled Carbon nanotube Reinforced Nanocomposites under Impact Loads”, Composite Structures.
[11] Zhang L.C, Mylvaganam K. (2006) “Energy absorption capacity of carbon nanotubes under ballistic impact”, Applied Physics letters, Vol. 89, No. 123127, pp.1-3
[12] Zhang L.C, Mylvaganam K. (2007) “Ballistic resistance capacity of carbon nanotubes”, Nanotechnology, Vol. 18, No. 475701, pp. 1-4.
[13] Hugh O.P. (2004) “Handbook of Carbon, Graphite, Diamond and Fullerenes”, Vol. 1, Consultant and Sandia National Laboratories, New Mexico, pp. 12-36.
[14] Mantell C. L. (1968) “Carbon and Graphite Handbook”, Interscience, New York, pp. 132-141.
[15] Kalamkarov A.L, Georgiades A.V, Rokkam S.K, Veedu V.P, Ghasemi-Nejhad M.N. (2006) “Analytical and numerical techniques to predict carbon nanotubes properties”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 43, pp. 6832–6854.
[16] Kroto H.W, Heath J.R, O'Brien S.C, Curl, R.F, Smalley R.E, (1985) “C60: Buckminsterfullerene”, Nature, Vol. 318, No. 6042, pp. 162-163
[17] Belytschko T, Xiao S.P, Schatz G.C, Ruoff R.S (2002) “Atomistic simulations of nanotube fracture”, Physical Review B, Vol. 65, pp. 235–430.
[18] Cornell W.D, Cieplak P, Bayly C.I )1995) “A second generation force-field for the simulation of proteins, nucleic-acids, and organic-molecules”, Journal of American Chemical Society, Vol. 117, pp. 5179–5197.
[19] Mayo S.L, Olafson B.D, Goddard W.A (1990) “Dreiding––a generic force-field for molecular simulations”, Journal of Physical Chemistry, Vol. 94, pp. 8897–8909.
[20] Rappe A.K, Casewit C.J, Colwell K.S (1992) “A full periodic-table force-field for molecular mechanics and molecular dynamics simulations”,Journal of American Chemical Society, Vol. 114, pp. 10024–10035.
[21] Li C.Y. and Chou T.W, (2003) “Elastic moduli of multi-walled carbon nanotubes and the effect of van der Waals forces”, Compus. Sci. Technol, Vol. 63, pp. 1517– 1524.
[22] Li C.Y, Chou T.W, (2004). “Modeling of elastic buckling of carbon nanotubes by molecular structural mechanics approach” Mech. Mater, Vol.36, pp. 1047–55.
[23] Min-Feng Yu, Oleg Lourie, Mark J. Dyer, Katerina Moloni, Thomas F. Kelly, Rodney S. Ruoff, (2000) ''Strength and Breaking Mechanism of Multiwalled Carbon Nanotubes Under Tensile Load", Sience, Vol. 287. No. 5453, pp. 637-640.
[24] Tersoff J. (1992) “Energies of fullerenes”, Phys. Rev. B., Vol. 46, pp. 15546–15549.
[25] Yakobson B.I, Brabec C.J, Bernholc J. (1996) “Nanomechanics of carbon tubes: instabilities beyond linear range”, Phys. Rev. Lett., Vol. 76, No.14, pp. 2511–2514.
[26] Ru C.Q. (2000) “Effective bending stiffness of carbon nanotubes”, Phys. Rev. B., Vol. 62, pp. 9973–9976.
[27] Govindjee S, Sackman J.L. (1999) “On the use of continuum mechanics to estimate the properties of nanotubes”, Solid State Commun., Vol. 110, pp. 227–230.
[28] Zhang P, Huang Y, Gao H, Hwang K.C. (2002) “Fracture nucleation in single-wall carbon nanotubes under tension: a continuum analysis incorporating interatomic potentials”, J. Appl. Mech., Vol. 69, pp. 454–458.
[29] Li C.Y, Chou T.S. (2003) “A structural mechanics approach for the analysis of carbon nanotubes”, International Journal of Solids and Structures, Vol. 40, pp. 2487–2499.
[30] Hu N, Fukunaga H, Lu C, Kameyama M, Yan B. (2005) “Prediction of elastic properties of carbon nanotube-reinforced composites”, Mathematical and Physical Sciences., Vol. 461, pp. 1685–1710.
[31] Hu N, Nunoya K, Pan D, Okabe T, Fukunaga H. (2007) “Prediction of buckling characteristics of carbon nanotubes”, International Journal of solids and structures., Vol. 44, pp. 6535-6550.
[32] Wang Q, Liew K.M, Duan W.H. (2008) “Modeling of the mechanical instability of carbon nanotubes”, Carbon, Vol. 46, pp. 285-290.
[33] Meo M, Rossi M. (2006), “Tensile failure prediction of single wall carbon nanotube”, Engineering Fracture Mechanics., Vol. 73, pp. 2589-2599.
[34] ABAQUS user’s manual, (2011), version 6.11.3.
]35[ محمود شاکری، ابوالفضل درویزه،1376، "مقدمهای بر مکانیک ضربه"، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه گیلان.
[36] Stone A. J, Wales D. J. (1986). “Theoretical studies of icosahedral C60 and some related structures”, Chemical Physics Letters