School of Mechanical Engineering Prof. John Dolbow

17 באוקטובר 2018, 14:00 - 15:00 
בניין וולפסון חדר 206  
0
School of Mechanical Engineering Prof. John Dolbow

והכרזת 6 הזוכים בקול קורא

21 מאי 2018
חנוכת מכון שמלצר לתחבורה חכמה
בתמונה (מימין לשמאל): אסי שמלצר, עתליה שמלצר ופרופ' קלפטר

מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה מהווה מוקד רב-תחומי המאגד חוקרים באוניברסיטת תל אביב בתחומי בינה מלאכותית ומדעי הנתונים, חקר ביצועים וניתוח גורמי אנוש. מטרת המכון היא לקדם מחקר יישומי ולעודד שיתופי פעולה, שייתרמו לכלכלה ולחברה בישראל. המכון יקיים כנסים וסדנאות, יממן מחקר מתקדם, יפרסם ניירות עמדה, יספק תשתיות מחקר ויצור פלטפורמות למפגש והעברת ידע בין האקדמיה לסקטור העסקי והציבורי בזירת התחבורה החכמה, בארץ ובעולם.

המכון נחנך ב- 4/5/2018 במסגרת אירועי חבר הנאמנים של האוניברסיטה,  בהשתתפות משפחת שמלצר, נשיא האוניברסיטה - פרופ' יוסי קלפטר, רקטור האוניברסיטה - פרופ' ירון עוז סגן נשיא לקשרי חוץ - אלעד עמוד, דיקאן הפקולטה להנדסה - פרופ' יוסי רוזנוקס ראש מכון שמלצר - ד"ר טל רביב, חברי הנהלת המכון – פרופ' מיכל צור ופרופ' עירד בן גל, מנהלת מכון שמלצר - ד"ר עלית אופנהיים, מנכ"לית אגודת הידידים - הגב' סיגל אדר, סמנכ"לית אגודת הידידים - עו"ד עדי אולמרט ואורחים נוספים. 

 

המכון פרסם קול קורא ראשון בו זכו 6 תלמידי מחקר ממחלקות שונות באוניברסיטת תל אביב. המחקרים הזוכים הוכרזו במסגרת טקס חנוכת המכון, והם עוסקים בסוגיות הבאות:

  • מודל חדירה של כלי רכב חשמליים לשוק. ההשפעה של מדיניות הממשלות והתקדמות הטכנולוגיה על התפוצה של טכנולוגית הנעה זו. (גיל ברנע, בית הספר למדיניות ציבורית דוקטורנט בהנחיית  פרופ' איתי סנד)
  • הקמת מעבדה לחקר אלגוריתמים בתחום הנהיגה האוטונומית. המעבדה תשמש כתשתית למחקר והוראה בפקולטה להנדסה. (איל וייס מבית הספר להנדסת חשמל, דוקטורנט בהנחית פרופ' מיכאל מרגליות)
  • תכנון מיטיבי של התקנת חיישניים במערכות מורכבות, בפרט בכלי רכב ובערים חכמות. (יפעת פינקוביץ מהמחלקה להנדסת תעשייה, דוקטורנטית בהנחייתם של פרופ' עירד בן גל וד"ר טל רביב).
  • פיתוח לוגיקה רכה עבור רכבים אוטונומיים. (משה קליין מהמחלקה להנדסת תעשייה, דוקטורנט בהנחיה של פרופ' עודד מימון)
  • פיתוח אלגוריתמים להפקת מידע בצורה מדויקת ויעילה מסיבים אופטיים הטמונים בקרקע, לטובת שימושים בתחום התחבורה החכמה. (ליהי שילה מבית הספר להנדסת חשמל, דוקטורנטית בהנחייתם של פרופ' אבישי אייל וד"ר רג'א ג'יריס).
  • פיתוח מסגרת למידול תהליכי פיתוח של מערכות מורכבות בכלל ובתחום התחבורה בפרט. (אבי שקד מהמחלקה להנדסה מכנית, דוקטורנט בהנחיית פרופ' יורם רייך).

School of Mechanical Engineering Roee Yuval Spin and Omri Yannay

28 במאי 2018, 14:00 - 15:00 
בניין וולפסון חדר 206  
0
School of Mechanical Engineering  Roee Yuval Spin and Omri Yannay

 

 

School of Mechanical Engineering Seminar
Monday, May 28, 2018 at 14:00
Wolfson Building of Mechanical Engineering, Room 206

 

Ceramic Matrix Composites (CMCs): Manufacturing and Microstructural Effects on the Mechanical Properties using the Parametric HFGMC

 

Omri Yannay

 M.Sc. student of Prof. Rami Haj-Ali

 

Advanced Carbon-based Ceramic Matrix Composites (CMCs) are important in today's aviation industry because of their unique properties - can withstand high temperature and severe erosion conditions, while maintaining the composites strength at relatively lower weight.

However, these unique properties depend on the microstructure of the formed material through the CMC's production process. The use of refined micromechanical methods, such as the parametric High Fidelity Method of Cells (HFGMC) is crucial in order predict the overall thermos-mechanical properties and how they are related to the optimal ratio of the phases, towards improving the desired and objective properties. Furthermore, applying this new micro-scale analysis can save time and money by replacing the experiments on such expensive material system.  It can even generate added values that one cannot extrapolate in standard experimental approach such as predicting the overall anisotropic mechanical properties, and the stress states at the micro scales. It should be noted that all inputs for the proposed micromechanical simulations can be easily obtained by using basic physical measurements combined with data in the open literature, such as material's microstructure and phase's properties.

This research presents a new framework for prediction the overall thermo-mechanical properties of CMCs using the parametric HFGMC starting from the manufacturing process of CMCs by Liquid Silicon Infiltration (LSI) method. For each production stage, a Repeated Unit Cell (RUC) model is applied in order to achieve more reliable results at each production level.  The proposed micromodels are nested in a multi scale analysis in order to generate the overall effective properties of the CMC.  Finally, the effects of material microstructural features on the overall elastic properties are investigated, reported and discussed.

 

Micro-mechanics based Progressive Fatigue Damage models of laminated composites

Royi Yuval Safin

MSc Student of Prof. Rami Haj-Ali

The increased demand on new advanced composites in the aerospace, automotive, civil and military applications necessitates predictive fatigue failure models of composite materials and structures at different loadings. While the mechanical behavior under fatigue loading of metallic materials is well established, this is not the case for composites. Fatigue in composite materials is associated with several interacting damage mode systems, often leading to a sudden brittle failure.

Predictive fatigue damage models in composite materials are also challenging due to the complex failure mechanisms under static and fatigue loading and because of the anisotropic elastic and strength properties.  However, a good model have the potential to reduce the large experimental effort needed to test for different composite material systems and their constituents, such as fibers, matrices, lamination stacking sequences etc. In addition, fatigue experiments are expensive as a single coupon may need to be tested for up to several weeks.

In this study, two micromechanical methods are proposed for the fatigue failure prediction of unidirectional and laminated composites  under general loading with minimal dependence on empirical parameters. Both of the methods are based on using the generalized method of cells (GMC) micromechanical model. The first approach is based on fatigue micro-failure criteria, which are applied separately to the fiber and matrix regions, while the second approach is based on a damage law evolution for isotropic materials that applied only to the matrix.

The use of micromechanics allows the study of damage at both the micro and macroscales that explicitly recognize the fiber and matrix constituents. The proposed GMC-Fatigue constitutive equations enable a

multi-scale fatigue analysis of

laminated composite structures.  To that end, a new multi-scale fatigue module is implemented in the Abaqus FE code for the fatigue analysis of plates with an open hole.  Life predictions are demonstrated along with the possibility for residual strength analysis, see Fig.1.  Good prediction ability is demonstrated and compared to published test data in the literature.

 

 
 

 

 

 

תיבת טקסט: GMC 
Micromechanics

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 1:  Schematic illustration a micromechanical repeating unit-cell GMC model (top row) coupled with fatigue analysis of laminated composite materials and structures

 

"פורום ערים חכמות": יחסי מרכז-פריפריה

17 ביוני 2018, 15:00 - 19:00 
בניין יד-אבנר, אולם 115 (החוג לגיאוגרפיה, רח' זליג 10)  

מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה מזמין חוקרים/ות באוניברסיטת תל אביב למפגש הראשון של

פורום ערים חכמות

 

תאריך: המפגש הראשון יתקיים ב-17/6/2018

שעה: 15:00-19:00

מיקום: בניין יד-אבנר, אולם 115 (החוג לגיאוגרפיה, רח' זליג 10)

לפרטים נוספים על הפורום

הזמנה וסדר יום

לראיה רחבה יותר!

15 מאי 2018
משקפי מציאות רבודה

השבוע זכו בפרס הראשון בתחרות הבין לאומית של תכנון של משקפי מציאות רבודה סטודנטים מהפקולטה להנדסה של אוניברסיטת תל אביב.

 

אורי אביו ורן דיטקובסקי, מבית הספר להנדסת חשמל וסטודנטים של פרופ' טל אלנבוגן מהמעבדה לננו-אלקטרואופטיקה, השתתפו בתחרות בינלאומית לתכנון אופטי של משקפי מציאות מדומה שהתקיימה במסגרת הכנס האירופאי לפוטוניקה של ארגון ה - SPIE  וזכו בפרס הראשון (מתוך שלושה שחולקו).

 

SPIE היא חברה בינלאומית המקדמת גישה בין-תחומית למדע וליישום של אור. החברה עצמה היא ללא מטרות רווח המקדמת טכנולוגיות מתפתחות באמצעות חילופי מידע בין-תחומיים, חינוך מתמשך, פרסומים, תקדים פטנטים וקריירה ומקצועיות.

 

בתחרות השתתפו 30 מתחרים, מאוניברסיטאות מכל העולם, אשר התחרו על הפרס הראשון בשטרסבורג, צרפת, בחסות ענקיות דיגיטליות, כולל מיקרוסופט, Jenoptik, Google, Oculus, Huawei ו- Zemax.

 

התכנון הזוכה של אורי אביו ורן דיטקובסקי מבוסס על טכנולוגיה שפותחה באוניברסיטת תל אביב לייצור של מטה-משטחים אופטיים המאפשרים לשלוט באור בשכבות תת מיקרוניות. התכנון מאפשר לפתח משקפי מציאות רבודה בעלות שדה ראייה רחב ויכולת הקרנת תמונה חדה בצבע מלא.

בתמונה (מימין לשמאל): פרופ' טל אלנבוגן, אורי אביו, רן דיטקובסקי.

פרטים נוספים על התחרות

ידיעות נוספות בנושא

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>