Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27856
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπαλάφα, Παναγιώταel
dc.date.accessioned2017-03-08T11:31:29Z-
dc.date.available2017-03-08T11:31:29Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27856-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1861-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΣύνθετα υλικάel
dc.subjectΠιεζοηλεκτική ίναel
dc.titleΟμογενοποίηση σύνθετων πολυλειτουργικών υλικώνel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΣύνθετα υλικάel
heal.dateAvailable2017-03-08T11:32:29Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικώνel
heal.publicationDate2017-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογράφία : σ. 149-151el
heal.abstractΤα σύνθετα υλικά ελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον, χάρη στο ευρύ φάσμα των εφαρμογών τους. Συνδυάζοντας τις ιδιότητες της μήτρας και του εγκλείσματος ενός σύνθετου υλικού, έχουμε ένα υβριδικό υλικό με νέες ιδιότητες. Όταν το έγκλεισμα είναι υλικό με πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες, το σύνθετο είναι πλέον ένα πολυλειτουργικό υλικό. Η κατασκευή ενός μοντέλου σύνθετου-πολυλειτουργικού υλικού με στόχο τον υπολογισμό των βέλτιστων ελαστικών - πιεζοηλεκτρικών ιδιοτήτων αυτού, η διαδικασία ομογενοποίησης δηλαδή του σύνθετου υλικού, αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. Το έγκλεισμα που μελετήθηκε είναι πιεζοηλεκτρική ίνα. Κατά τη διαδικασία της ομογενοποίησης, σε μικρομηχανική ανάλυση θεωρείται ένας αντιπροσωπευτικός όγκος (RVE) του υλικού ο οποίος περιλαμβάνει την ίνα και την περιβάλλουσα ελαστική μήτρα η οποία είναι πιεζοηλεκτρικά ανενεργή. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά και οι κατηγορίες των σύνθετων - έξυπνων υλικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται μια περιγραφή του φαινομένου του πιεζοηλεκτρισμού και των αρχών που διέπουν τα πιεζοηλεκτρικά υλικά. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της ομογενοποίησης καθώς και οι αρχές που τη διέπουν και στο τέταρτο κεφάλαιο αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα ομογενοποίησης συνθέτου υλικού με πιεζοηλεκτρικές ίνες και περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα ομογενοποίησης και ο υπολογισμός των σχετικών σταθερών του υλικού. Με την παρούσα μέθοδο μπορούν να υπολογιστούν, χρησιμοποιώντας τις σταθερές (ελαστικές, πιεζοηλεκτρικές) ίνας –μήτρας, οι συντελεστές οποιουδήποτε συνθέτου-υβριδικού υλικού (ελαστικοί - πιεζοηλεκτρικοί), συναρτήσει του κλάσματος όγκου των ινών. Ανάλογα με την προσδοκώμενη χρήση του υλικού μπορεί να επιτευχθεί κατασκευή συνθέτου με συγκεκριμένες ιδιότητες.el
heal.abstractComposite materials have attracted considerable attention over recent decades due to their potential uses and advantages. In the most general case, a composite material consists of one or more discontinuous phases distributed in one continuous phase. The continuous phase is called the matrix and the discontinuous phase is called the reinforcement, or reinforced material. Combining the constituent materials, a new material with desired properties can be produced. The object of the present study is the modelling of a unidirectional piezoelectric fiber-reinforced composite material and the calculation of its effective elastic, piezoelectric and dielectric properties, using an analytical method of homogenization. In micromechanical analysis, a representative volume of material (RVE) which includes both piezoelectric fiber and the surrounding (piezoelectric inactive) elastic matrix, is considered. The general characteristics and the categories of the composite-smart materials are described in the first chapter. In the second chapter, the piezoelectric phenomenon and the principles of the piezoelectric materials are presented. The basic principles of the homogenization procedure are described in the third chapter. Finally, in the fourth chapter, the problem of analytic homogenization of the unidirectional piezoelectric fiber-reinforced composite material is resolved. The steps of the procedure and the analytical expressions of the material’s constants are presented. Using this method, the effective material constants, for this kind of composite materials, can be calculated as a function of the matrix- and fiber- material constants and the volume fraction of the fibers. Depending on the use of the resulting material, the construction of a composite with specific properties can be achieved.en
heal.advisorNameΧατζηγεωργίου, Ευάγγελοςel
heal.committeeMemberNameΧατζηγεωργίου, Ευάγγελοςel
heal.committeeMemberNameΜπέλτσος, Κωνσταντίνοςel
heal.committeeMemberNameΠαναγιωτόπουλος, Ιωάννηςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικώνel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages151 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΜΕΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2017.pdf3.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons