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

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

2 Spellamento Caratteri Generali Peeling da un supporto rigido piattoPeeling da una bobina Caratterizzazione statica Peeling Caratteri Generali Caratterizzazione dinamica

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

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

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

6 Punti di equilibrio Stazionarietà del potenziale rispetto a Equazione di bilancio per le forze Unica soluzione Definizione della quantità: Tre casi: Punti di equilibrio

7 Ipotesi di nastro inestensibile (l = 1) Forma semplificata del potenziale Condizione di soglia per l’inizio dello spellamento Nastro inestensibile 

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

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

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

14 \ Sistema proposto (2) Bilancio dei momenti

15 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) Conclusioni


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