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Ebrahimi, Farzad (Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University) Barati, Mohammad Reza (Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University)
저널정보
테크노프레스 Advances in nano research Advances in nano research 제7권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
63 - 75 (13page)

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This article represents a quasi-3D theory for the buckling investigation of magneto-electro-elastic functionally graded (MEE-FG) nanoplates. All the effects of shear deformation and thickness stretching are considered within the presented theory. Magneto-electro-elastic material properties are considered to be graded in thickness direction employing power-law distribution. Eringen's nonlocal elasticity theory is exploited to describe the size dependency of such nanoplates. Using Hamilton's principle, the nonlocal governing equations based on quasi-3D plate theory are obtained for the buckling analysis of MEE-FG nanoplates including size effect and they are solved applying analytical solution. It is found that magnetic potential, electric voltage, boundary conditions, nonlocal parameter, power-law index and plate geometrical parameters have significant effects on critical buckling loads of MEE-FG nanoscale plates.

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