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J-GLOBAL ID:202102234753731929   整理番号:21A2563373

エポキシナノ複合材料の非破壊熱パラメータ推定のためのレーザベース実験と結合したモデルベース方法論【JST・京大機械翻訳】

Model-based methodology coupled with a Laser-based experiment for non-destructive thermal parameter estimation of an Epoxy nanocomposite
著者 (10件):
資料名:
巻: 2020  号: ARGENCON  ページ: 1-8  発行年: 2020年 
JST資料番号: W2441A  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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本論文では,レーザベース実験と有限要素法(FEM)アプローチにより解いた縮小モデルベース逆問題を結合することにより,合成ナノ複合材料の熱伝導率kと比熱容量Cpの推定に取り組んだ。関連するマルチフィジックス問題は,レーザ源が分散金ナノ粒子(NP)を有するエポキシベースVitrimer(EV)に対応する試料を照射する光-放射-熱結合プロセスとして記述できる。等価熱源Qに対する初期近似を達成するために,無限スラブの1D縮小モデル(自然対流を受ける境界と実験および材料特性の両方に対するある条件下で)を用いて,関係する前方放射伝達問題を解いた。次にこの近似を熱伝達方程式に用い,その解を有限要素法(FEM)を用いて計算した。熱伝導率kおよび熱容量Cpに対する対応する統計的解を,モンテカルロルーチン内にアルゴリズムを埋め込むことにより,Levenberg-Marquardtアルゴリズムの確率的バージョンを用いて,照射試料の中心で測定したT-熱電対温度時系列の反転によって計算した。3DケースにおけるQの近似と同様に,1Dおよび2D縮小形状について縮小モデルを解析した。結果は,示差走査熱量測定(DSC)参照値と良く一致して,熱パラメータの達成された推定の信頼区間を示した。結論として,レーザ遠隔加熱実験を自己修復プロセスとして開発した場合でも,ここで研究したEVのようないくつかの熱硬化性高分子において,提案した計算アプローチとともに熱パラメータを検索するための非常に有望な非破壊試験(NDT)方法論であるように見える。Copyright 2021 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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