Affiliation:
1. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Abstract
Araçlar ile ilgili kazalar dünya çapında önemli bir sorundur ve bu durum toplum için büyük bir ekonomik kayıp oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, diğer tüm kaza türlerinde olduğu gibi (düşük hızlı kazalar hariç), düz yolda hızla hareket eden araçların çarpması çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşir. Bu kısa sürede aracın en az seviyede zarar görmesi istenmektedir. Taşıt yapılarının tasarımında en önemli parçalardan biri enerji sönümleyici profillerdir. Enerji sönümleyici profillerin tasarımında ve test edilmesinde, kaza esnasında en üst seviyede koruma sağlaması istenmektedir. Araçlarda kazalardan kaynaklanan hasarların azaltılması için, son yıllarda çok çeşitli enerji sönümleyici türleri araştırılmıştır. Bu alanda otomotiv endüstrisindeki bir başka önemli eğilim, otomobillerde biyo-ilhamlı geometrik kesit gibi farklı yapıların enerji sönümleyiciler olarak kullanılmasıdır. Bu çalışmada, hibrit tüplerin enerji yutma kabiliyetini geliştirmek için karahindibanın yapısından esinlenerek üç farklı bio-ilhamlı yapı tasarımı yapılmıştır (1M, 2M ve 3M). Tüm modeller aynı koşullarda deforme edilmiştir. Sonuçlar, 3M modelinin performansının diğer modellere göre önemli ölçüde üstün olduğunu göstermiştir. Hibrit tüpler ile geleneksel boş dairesel tüpler (0M) arasında yapılan karşılaştırmada 3M modelinin ezme kuvveti verimliliğinin %8,63, enerji sönümleme kapasitesinin %22,64 arttığı belirlenmiştir.
Funder
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Publisher
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Subject
General Engineering,Architecture
Reference35 articles.
1. 1. Çavdar A., Uçar M., Kılıçaslan İ., Checking of the high speed faults caused to traffic accident and controling by active safety systems, Journal of Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23 (1), 187–198, 2008.
2. 2. Alexander, J.M., An approximate analysis of the collapse of thin cylindrical shells under axial loading, The quarterly journal of mechanics and applied mathematics, 13.1, 10-15, 1960.
3. 3. Wierzbicki T., Wlodzimierz A., On the crushing mechanics of thin-walled structures, Journal of Applied Mechanics, 727-734, 1983.
4. 4. Jones, N., Abramowicz W., Static and dynamic axial crushing of circular and square tubes, Metal forming and impact mechanics, 225-247, 1985.
5. 5. Abramowicz, W., T. Wierzbicki, Axial crushing of multicorner sheet metal columns, Journal of Applied Mechanics, 113-120, 1989.