کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7177475 1467030 2018 29 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Failures in sand in reduced gravity environments
ترجمه فارسی عنوان
شکست در شن و ماسه در محیط های گرانشی کاهش یافته است
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
استحکام مواد دانه ای، به ویژه ماسه، برای فهم پدیده های فیزیکی در سایر اجرام آسمانی مهم است. با این حال، آزمایش های نسبتا کمی برای تعیین وابستگی خواص قدرت بر گرانش انجام شده است. در این تحقیق، به صورت آزمایشی، مقادیر نسبی قدرت (زاویه اصطکاک پیک، زاویه اصطکاک باقی مانده، زاویه رطوبت و زاویه انحنای پیک) در زمین، مریخ، قمر و جاذبه نزدیک به صفر مورد بررسی قرار گرفت. زوایای مختلف در یک آزمایش کلاسیک منفعل سیاره زمین انجام شده در هیئت مدیره پرواز کاهش گرانش و تجزیه و تحلیل با استفاده از همبستگی تصویر دیجیتال. داده ها اساسا هیچ وابستگی زاویه اصطکاک اصطکاک بر گرانش، کاهش زاویه اصطکاک باقی مانده بین گرانش مریخ و قمر، بدون وابستگی زاویه یابی به گرانش و افزایش زاویه انعطاف بین گرانش مریخ و قمری را نشان نمی داد. علاوه بر این، سطوح جریان چندگانه در گرانش نزدیک به صفر مشاهده شد. این نتایج اهمیت درک قدرت و مکانیزم های تغییر شکل دهنده مواد گرانول در سطوح مختلف جاذبه را برجسته می کند.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مهندسی مکانیک
چکیده انگلیسی
The strength of granular materials, specifically sand is important for understanding physical phenomena on other celestial bodies. However, relatively few experiments have been conducted to determine the dependence of strength properties on gravity. In this work, we experimentally investigated relative values of strength (the peak friction angle, the residual friction angle, the angle of repose, and the peak dilatancy angle) in Earth, Martian, Lunar, and near-zero gravity. The various angles were captured in a classical passive Earth pressure experiment conducted on board a reduced gravity flight and analyzed using digital image correlation. The data showed essentially no dependence of the peak friction angle on gravity, a decrease in the residual friction angle between Martian and Lunar gravity, no dependence of the angle of repose on gravity, and an increase in the dilation angle between Martian and Lunar gravity. Additionally, multiple flow surfaces were seen in near-zero gravity. These results highlight the importance of understanding strength and deformation mechanisms of granular materials at different levels of gravity.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Mechanics and Physics of Solids - Volume 113, April 2018, Pages 1-12
نویسندگان
, , , , , , , ,