به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

amirhossein akbarikermani

  • Amirhossein Akbarikermani *, Farzin Kalantary
    With the increasing speed and weight of modern passenger aircraft, the need for longer runways has become more critical than ever. To address safety concerns, the Federal Aviation Administration (FAA) has mandated a 305-meter (1,000-foot) safety zone, known as the Runway Safety Area (RSA), at the end of runways at major airports. However, in many cases, this requirement cannot be met due to natural or man-made obstacles within the airport's boundaries. As a solution, the implementation of an Engineered Material Arrestor System (EMAS) has been proposed. EMAS is designed to significantly reduce the stopping distance of aircraft during overrun events, minimizing both passenger discomfort and the risk of structural damage to the aircraft. The objective of this paper is to investigate and simulate the performance of EMAS using finite element analysis software capable of handling large deformation problems. The Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation is utilized to conduct large deformation analyses. In the simulations, three types of aircraft are modeled to enter a hypothetical EMAS bed at a speed of 70 knots (130 km/h). Additionally, three types of foam concrete with different densities are selected for the EMAS bed material. The results demonstrate that higher-density materials exhibit greater stiffness, resulting in shorter stopping distances for the aircraft. As expected, lower-density (softer) materials apply less force and deceleration to the aircraft. Furthermore, the findings indicate that lighter aircraft experience higher deceleration forces than heavier aircraft, regardless of the bed material. However, heavier aircraft generate higher overall impact forces during the overrun.
    Keywords: Aircraft, Engineered Materials Arrestor System (EMAS), Numerical Simulation, Finite Element, Arbitrary Lagrangian- Eulerian
سامانه نویسندگان
  • مهندس امیرحسین اکبری کرمانی
    مهندس امیرحسین اکبری کرمانی
    (1400) کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال