کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1591378 1515574 2016 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A modified molecular structural mechanics model for the buckling analysis of single layer graphene sheet
ترجمه فارسی عنوان
یک مدل مکانیک ساختاری مولکولی برای تجزیه و تحلیل لاک الکل گرافن تک لایه
ترجمه چکیده
در این مقاله مدل مکانیک ساختاری مولکولی کلاسیک گرافن اصلاح شده است تا دقت آن را برای تجزیه و تحلیل تغییرات عرضی بهبود دهد. برای این منظور، یک ورق گرافن نمونه تحت فشار یکنواخت، به واسطه هر دو روش مولکولی و روش مکانیک ساختاری مولکولی مدل سازی می شود. خصوصیات مقطعی عنصر پرتو که توسط مدل سازی کوندال ها مدل سازی می شوند اصلاح می شوند به طوری که تفاوت بین نتایج مدل های مکانیک مولکولی و شبیه سازی دینامیک مولکولی به حداقل می رسد. با استفاده از این مدل اصلاح شده، رفتار خمشی گرافن تحت فشار لبه یکنواخت تحت شرایط مختلف مرزی برای هر دو چرخه زایگاگ و صندلی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بارهای خمشی بدست آمده به طور قابل توجهی کمتر از موارد گزارش شده با استفاده از مدل های ساختاری مولکولی کلاسیک در ادبیات است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی مواد دانش مواد (عمومی)
چکیده انگلیسی
In this paper the classical molecular structural mechanics model of graphene is modified to improve its accuracy for the analysis of transverse deformations. To this aim, a sample graphene sheet under a uniform pressure is modeled by both molecular dynamics and molecular structural mechanics methods. The sectional properties of the beam element, by which the covalent bonds are modeled, are modified such that the difference between the results of the molecular mechanics model and molecular dynamics simulation is minimized. Using this modified model, the buckling behavior of graphene under a uniform edge pressure is investigated subjected to different boundary conditions for both zigzag and armchair chiralities. The results show that the obtained buckling loads are considerably less than those reported using the classical molecular structural models in the literature.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Solid State Communications - Volume 225, January 2016, Pages 12-16
نویسندگان
, , , ,