摘要:目前的研究旨在表征临时3D打印聚合物的复合材料(Resilab Temp)的微观结构,根据不同的后固结时间评估其光学特性和机械行为。用于分析表面微观结构和最佳印刷图案的建立,以ISO 4049(25×10×3 mm)的形式采用cad软件(Rhinoceros 6.0)设计,在W3D打印机(Wilcos)上打印(rhinoceros 6.0),并在任何cubic Photon中固定在任何cubic photon中,无需时间的时间(无时间)(无时间)(无需时间),每6分钟(16分钟),16分钟,32分钟,32分钟32分钟,32分钟32分钟,32分钟32分钟,32分钟32分钟,32分钟32分钟。对于结构表征,使用傅立叶变换红外光谱(FT-IR)和扫描电子显微镜(SEM)进行了分析。基于弯曲强度测试和knoop微硬度,确定了该聚合物基于该聚合物的机械行为。颜色和半透明分析,然后使用灰色,黑色和白色背景在Cielab中评估。制作样品后立即进行所有分析,并在热老化超过两千个循环(5-55℃)后重复。对所获得的结果进行了统计分析,其显着性水平为5%。ft-IR分析显示,表面上的转化率约为46%,树脂样品中心的转化率约为37%。聚合32分钟和1小时的组的弯曲强度更高,而knoop显微硬度并未显示两组之间的统计差异。颜色和半透明分析也没有显示组之间的统计差异。根据本研究中进行的所有分析,对于评估的材料,应建议将1小时的后聚合时间提高以提高3D打印设备的机械性能。
MBM 421强度增强剂交易讲师。成员Salim LeventAktuğ12.11.2024-13:30 MBM 486 Glass Technology Assoc。neslihantamsüselli 12.11.2024-13:30数学102微积分II教职员工12.11.2024-18:00 MSE 221材料机制教授AligülBüyükaksoy13.11.2024-09:30 MBM 345金属实验室教授 MehmetTarakçi15.11.2024-09:30 MAT 215差异等于基础科学学院15.11.2024-18:00 ENF 100 Computer Systems 见。 HATICEYaseminİskender18.11.2024-13:30 MSE 481 BioMaterials Prof.Dr. A. Yavuz博士口服19.11.2024-10:00 MBM 201材料科学I教授Dr.erdem Atar 20.11.2024-09:30 MBM 476聚合物讲师的机械特性。 成员Merve Mocan 20.11.2024-09:30类型101土耳其I 见。 TuranHancı20.11.2024-18:00 MSE 321材料的机械行为Dr.Dr.Yahya K.Tur 21.11.2024-09:30AligülBüyükaksoy13.11.2024-09:30 MBM 345金属实验室教授MehmetTarakçi15.11.2024-09:30 MAT 215差异等于基础科学学院15.11.2024-18:00 ENF 100 Computer Systems见。HATICEYaseminİskender18.11.2024-13:30 MSE 481 BioMaterials Prof.Dr. A. Yavuz博士口服19.11.2024-10:00 MBM 201材料科学I教授Dr.erdem Atar 20.11.2024-09:30 MBM 476聚合物讲师的机械特性。成员Merve Mocan 20.11.2024-09:30类型101土耳其I见。TuranHancı20.11.2024-18:00 MSE 321材料的机械行为Dr.Dr.Yahya K.Tur 21.11.2024-09:30
S.NO研究生计划01高级工程电磁学02天线理论和设计03微波主动设备04随机过程05电信网络06网络优化07治疗和相变08材料材料热力学和提取方法。09材料和故障分析的机械行为。10高级材料11项目管理12总质量管理13供应链管理14研究方法学15工程师和科学家的数学方法16优化理论17线性系统理论18工程研究方法学19高级化学工程和热力学20高级化学反应和催化21高级运输现象22高级计算机网络
异质材料的机械行为,例如薄 - LM微电动机械系统(MEMS)材料和先进的光谱材料,特别强调了层压结构构造。各向异性和晶体学弹性配方。组成部分的结构,特性和力学,例如lms,底物,活性材料,Bers和矩阵,包括纳米和微尺度成分。具有性特性。经典的层压板理论,用于建模结构行为,包括外在和内在菌株以及环境效果等应力。板和非线性(变形)板理论的屈曲简介。在建模异质材料(例如层压结构的断裂/故障)中进行建模的其他问题。B. L. Wardle,S-G。 KimB. L. Wardle,S-G。 Kim
该部门的研究具有七十年的遗产,重点是物理冶金,以及材料的处理,机械行为和环境降解以及材料设计和开发的计算方法。多年来,它还扩展到了各种领域,例如能源材料,生物材料,陶瓷和复合材料,电子和磁性材料以及计算建模,是全国各地学术界的模型。我们的社区包括本科生和研究生,研究学者,教职员工。以我们的全面课程和校友领导而闻名,我们与Tata Steel,Vedanta Resources,DRDO,DAE,DAE,CSIR和ISRO等组织互动,提供创新的解决方案。致力于学术卓越和国家建设,我们演变为满足学术界和行业不断变化的需求,从而培养下一代领导者。
反应材料 (RM) 是一类由金属、金属氧化物和/或聚合物组成的工程颗粒复合材料。这些复合材料在国防应用方面很有吸引力,因为它们的碎裂和能量释放特性或热机械行为可增加向目标的有效能量传递。了解和预测 RM 的热机械行为对于有效设计和应用这些材料至关重要。在这项工作中,我们制作了具有不同成分、孔隙率和粒度的铝和 Al/PTFE RM 样品,以产生不同的机械响应和能量释放。准静态压缩试验、Kolsky 杆压缩试验和高速冲击研究用于评估 RM 样品在应变率在 10 −3 s −1 和 10 5 s −1 之间的机械响应。开发并验证了一种广义参数化模型,用于预测具有不同成分、孔隙率和粒度的 RM 的准静态材料响应。Kolsky 棒样本的碎片分布和高速撞击研究用于评估现有的碎片模型,表明广义的 RM 碎片模型仍然难以捉摸。展示了最小能量状态碎片模型在预测动态碎片粒状复合材料的特征碎片尺寸中的应用,并讨论了其局限性。弹式量热法和通风量热法实验用于探索本质上是多相的 RM 燃烧特性。开发了一种相位兼容的吉布斯最小化自由能平衡求解器,以改进对 RM 反应的能量释放和平衡产物状态的预测,并使用弹式量热法测量进行了验证。关键词:反应材料、铝/PTFE 燃烧、颗粒复合材料、动态碎裂、多相平衡建模、Grady 碎裂模型
在地下结构的工程中,岩体中的不连续结构对岩体质量地下的机械行为具有重要影响。机械参数的获取是岩石质量工程设计,结构,安全性和稳定性评估的基础。然而,由于样品制备技术的局限性,无法获得不同机械条件下同一岩体质量的机械参数和故障特性。近年来,随着3D打印(3DP)技术的持续开发,它已成功地应用于岩石质量样品的重复制备。3DP和其他技术(例如3D扫描和CT扫描)的组合提供了一种新的方法来研究复杂结构岩体的机械行为。在这项研究中,通过对3DP技术的技术进度,设备状况,应用场所以及使用的挑战进行全面综述,获得了以下结论:(1)3DP技术比传统的岩石质量样本制备技术具有优势,并且使用3D印刷样本的测试结果表明,3D PESECT STECENT geots geots consection in 3DP的验证表明,(2)3DP和其他先进技术的组合可用于实现复杂结构岩体质量的准确重建,并在不同的机械边界条件下获得相同岩体结构的机械和故障特性。(3)开发具有高强度,高脆性和低延展性的3DP材料已成为3DP在岩土工程中应用的主要瓶颈。(4)3D打印机需要满足高精度和大尺寸要求,同时还具有高强度和长期印刷能力。可以打印不同类型材料的3D打印机的开发也是3DP在岩土工程中应用的重要方面。
16. 介孔 SiO 2 -CaO-Na 2 OP 2 O 5 纳米生物活性玻璃陶瓷的体外生物活性、力学行为和抗菌性能 MS Kairon Mubina、S. Shailajha、R. Sankaranarayanan 和 L. Saranya 生物医学材料机械行为杂志 100 (2019) 103379 影响因子:3.485 出版商:Elsevier 17. 改性聚合物网络凝胶制备具有增强结构和光学性能的 Ag/ZnO 准球纳米结构 C. Parvathiraja、S. Shailajha、S. Shanavas、G. Abinaya、MS Kairon Mubina 和 A. Roberto Mater. Res. Express: 6,p 0950a2 2019 影响因子:1.449 出版商:IOP