Geri Dön

Farklı otomobil şasi modelleri ve malzemeleri için ökzetik yapılı komponentlerin değerlendirilmesi

Evaluation of auxetic structured components of different automobile chassis models and materials

  1. Tez No: 1019586
  2. Yazar: SEYİT ALİ KARA
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. CEVAT ÖZARPA
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Otomotiv Mühendisliği, Automotive Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2026
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Karabük Üniversitesi
  10. Enstitü: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Otomotiv güvenliğinde enerji sönümleme bileşenlerinden biri olan çarpışma kutusu için çarpışma performansının iyileştirilmesi, hafif ve daha güvenli araç tasarımlarına katkı sağlamaktadır. Bu tez kapsamında, negatif Poisson oranına sahip ökzetik metamalzemelerin çarpışma kutusu uygulamalarındaki enerji soğurma (SEA) performansı deneysel düşey darbe testi, ANSYS Explicit Dynamics analizi ve MATLAB tabanlı analitik model aracılığıyla değerlendirilmiştir; beş farklı ökzetik birim hücre geometrisi (yeniden giren, kiral, dönen birim, çift ok ve kelebek) ile ökzetik olmayan klasik (içi boş) bir çarpışma kutusu yapısı, aynı cidar kalınlığı ve aynı darbe test koşulları altında, geometriye özgü dış boyutlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmada deneysel düşey darbe (drop-weight) testi, ANSYS Explicit Dynamics ile sonlu elemanlar simülasyonu ve MATLAB ortamında geliştirilen ExamineAuxetic uygulaması ile analitik modelleme olmak üzere üç yöntem birlikte uygulanmıştır: Deneysel testler PLA numunelerin darbe yanıtını belirlemek, ANSYS Explicit Dynamics modeli gerilme ve deformasyon dağılımını incelemek, MATLAB tabanlı ExamineAuxetic uygulaması ise analitik çarpışma simülasyonu (SEA, CFE, tepe kuvveti ve birim hacim enerji absorpsiyonu) ile analitik Poisson oranı hesabı için birlikte kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, beş ökzetik geometrinin (Yeniden Giren, Çift Ok, Kelebek, Kiral ve dönen birim) temel mekanik davranışı ANSYS Workbench ortamında statik eksenel çekme ve basma yüklemeleri altında da incelenmiş; topoloji bağımlı rijitlik, enerji absorpsiyonu ve Poisson oranı davranışları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir Tezin asıl odağı, ökzetik geometrilerin enerji absorpsiyon performansının değerlendirilmesi olup; başlıca metrikler spesifik enerji absorpsiyonu (SEA), tepe kuvveti, ezilme kuvveti verimliliği (CFE), birim hacim enerji absorpsiyonu (VEE) ve yoğunlaşma gerinimidir. Ökzetik davranışın doğrulanması (ν (Poisson oranı)<0 koşulu), MATLAB tabanlı analitik model ile literatürdeki kapalı-form çerçevelere [1–6] referansla gerçekleştirilmiştir. Deneysel ezilme yetersizliği nedeniyle ν'nün deneysel ve sayısal ölçümü tez kapsamı dışında tutulmuştur. Deneysel (PLA, düşey darbe testi) sonuçlar, dönen birim geometrisinin en yüksek SEA değerine (116.0 mJ/kg) ulaştığını; yeniden giren geometrisinin (105.8 mJ/kg) ve dönen birim geometrisinin referans çarpışma kutusuna (92.8 mJ/kg) göre sırasıyla yaklaşık %14 ve %25 daha yüksek spesifik enerji absorpsiyonu sergilediğini ortaya koymaktadır. MATLAB analitik modeli (AlSi10Mg) ise yeniden giren geometrisini 165.14 J/kg ile en yüksek SEA değerine sahip yapı olarak belirlemiş; ökzetik geometriler arasındaki sıralama iki yöntemde farklılık göstermiştir. Tüm beş ökzetik geometride MATLAB analitik modelle negatif Poisson oranı ν<0 koşulu doğrulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, enerji absorpsiyon performansının geometriye ve malzemeye bağlı olarak önemli ölçüde değiştiğini; tüm ökzetik geometrilerin eşit performans sergilemediğini ortaya koymaktadır.

Özet (Çeviri)

Improving the crash performance of crash boxes, one of the most critical energy-dissipation components for automotive safety, directly contributes to lighter and safer vehicle designs. In this thesis, the energy absorption (SEA) performance of auxetic metamaterials with negative Poisson ratios in crash box applications was systematically evaluated; five different auxetic unit cell geometries (re-entering, chiral, rotating unit, double arrow, and butterfly) were compared with a non-auxetic classical (hollow) crash box structure, under the same wall thickness and impact test conditions, and with geometry-specific external dimensions. In this study, three complementary methods were used together: experimental vertical impact (drop-weight) testing, finite element simulation with ANSYS Explicit Dynamics, and analytical modeling with the ExamineAuxetic application developed in MATLAB. In addition, the basic mechanical behavior of five auxetic geometries (Re-entering, Double Arrow, Butterfly, Chiral, and rotating unit) was also investigated under static axial tensile and compressive loads in the ANSYS Workbench. The main focus of the thesis is the environment; topology-dependent stiffness, energy absorption, and Poisson ratio behaviors were evaluated comparatively. Evaluation of the energy absorption performance of auxetic geometries; the main metrics are specific energy absorption (SEA), peak force, crushing force efficiency (CFE), unit volume energy absorption (VEE), and condensation strain. The validation of auxetic behavior (ν<0 condition) was performed with a MATLAB-based analytical model, referencing closed-form frameworks in the literature [1–6]. Experimental and numerical measurements of ν were excluded from the scope of this thesis due to insufficient experimental crushing capabilities. Experimental results (PLA, drop-weight test) reveal that the rotating-rhombi geometry achieves the highest SEA value (116.0 mJ/kg), followed by the re-entering geometry (105.8 mJ/kg); both exceed the reference crash box (92.8 mJ/kg) by approximately 25% and 14%, respectively. The MATLAB analytical model (AlSi10Mg) identifies the re-entering geometry as the top performer at 165.14 J/kg, while the SEA ranking differs between the two methods. The negative Poisson ratio ν<0 condition was confirmed in all five auxetic geometries using MATLAB analytical modeling. The results demonstrate that specific auxetic geometries—particularly the rotating-rhombi and re-entering configurations—outperform the classical hollow crash box in automotive passive safety applications; however, the remaining auxetic geometries (chiral, butterfly, double arrow) yielded considerably lower energy absorption, underscoring that auxetic topology alone does not guarantee superior crashworthiness performance.

Benzer Tezler

  1. Buğdayda farklı melezleme teknikleri kullanarak tohum tutma oranının saptanılması

    Başlık çevirisi yok

    İSMAİL TÜZÜN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    ZiraatUludağ Üniversitesi

    Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİS RUHİ EKİNGEN

  2. Diyabetus mellitus'da gözlenen mikrovasküler komplikasyonların prostaglandinler ile olan ilişkisi

    The Relation of microvaskular complications observed in diabetes mellitus with prostoglandins

    CANAN NEBİGİL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1985

    Eczacılık ve FarmakolojiCumhuriyet Üniversitesi

    Farmakoloji Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. YUSUF SARIOĞLU

  3. Bazı esterlerin kinetik incelenmesi ve termodinamik parametrelerin belirlenmesi

    Kinetic study and detesmination of thermodnamic parameters of some esters

    İBRAHİM TAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    Kimya MühendisliğiUludağ Üniversitesi

    Kimya Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUSTAFA CEBE

  4. Çoklu amaçların çözümlemesinde amaç programlaması ile genelleştirilmiş ters yaklaşımı ve yem sanayiinde bir uygulama

    Goal programming and generalieed inverse approaches in the multi-objective analysis and application in feed industry

    HASAN BAL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1986

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FEVZİ KUTAY