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Statica e dinamica dei processi di peeling

Università degli studi Roma TorVergata. Università degli studi di Roma Torvergata. Statica e dinamica dei processi di peeling. Tesi di Laurea. Candidato: Nicola Pede. Relatori: Prof. Paolo Podio-Guidugli Ing. Giuseppe Tomassetti. Peeling Caratteri Generali.

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Statica e dinamica dei processi di peeling

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Presentation Transcript


  1. Università degli studi Roma TorVergata Università degli studi di Roma Torvergata Statica e dinamica dei processi di peeling Tesi di Laurea Candidato: Nicola Pede Relatori: Prof. Paolo Podio-Guidugli Ing. Giuseppe Tomassetti

  2. PeelingCaratteri Generali SpellamentoCaratteri Generali Caratterizzazione statica Caratterizzazione dinamica Peeling da un supporto rigido piatto Peeling da una bobina

  3. Motivazioni Motivazioni Esistono modelli ragionevoli di peeling in condizione statica. In condizione dinamica i modelli sono oggetto di dibattito.

  4. Argomenti Argomenti Argomenti • Analisi statica del peeling • Caratteri generali dello stick-slip • Esperimenti di peeling dinamico • Modello dinamico di Hong&Yue • Modello proposto

  5. Analisi StaticaForza di estremità assegnata Analisi StaticaForza di estremità assegnata Potenziale Tre termini Si intende con llo stiramento del nastro e con G il modulo di adesione (>0 e costante). Si fa l’ipotesi che W(l) sia una funzione convessa deformabilità del nastro potenziale di carico potenziale di adesione

  6. Punti di equilibrio Punti di equilibrio Definizione della quantità: Stazionarietàdel potenziale rispetto al Equazione dibilancioper le forze Tre casi: Unica soluzione

  7. Nastro inestensibile(l = 1) Ipotesi di nastro inestensibile(l = 1) Forma semplificata del potenziale Condizione di soglia per l’inizio dello spellamento

  8. Stick-slip Fasi alterne di aderenza e di scorrimento tra due superfici Decelerazione costante Fase di scorrimento dovuta al richiamo della molla Aderenza tra i due corpi prima di t Attrito dinamico crescente con la diminuzione della velocità r

  9. Esperimenti a Carico costante Velocità media in corrispondenza di differenti masse Masse tra 160 e 450 g Masse tra 40 e 60 g Masse superiori a 500 g Peeling regolare Stick slip Improvviso salto nella velocità media Emissione di onde sonore

  10. Esperimenti a Velocità costante Bilancio di energia Termine dissipativo

  11. Hong & Yue In ipotesi che l >> R

  12. Punti geometrici e materiali q 0

  13. Sistema proposto Deformazione uniforme tra A(t) e B(t) Velocità relativa tra punto di distacco e superficie c(B(t),t) c(A(t),t) A(t) B(t)

  14. Sistema proposto (2) \ Bilancio dei momenti

  15. Conclusioni • È stato scritto un sistema meccanico meccanicamente più convincente • Ci proponiamo di risolverlo numericamente il prima possibile e confrontare le previsioni ottenute con dati provenienti da prove sperimentali (eventualmente realizzate ad hoc)

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