Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life

The increasing demand for lightweight, high-performance rotating machinery has sparked growing interest in replacing traditional steel shafts with advanced composite alternatives. This study provides a comparative analysis of stress–strain behavior and fatigue life for steel and composite shafts wit...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2026
Автори: Abner, Chikwado Enyinnaya, Ugoji, Kelechi Uchenna, Green, Ibim Abba, Umar, Shamsu, Igbere, Ndukam Billy
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України 2026
Онлайн доступ:https://journals.uran.ua/jme/article/view/367946
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Energy Technologies & Resource Saving
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Energy Technologies & Resource Saving
_version_ 1872008921918472192
author Abner, Chikwado Enyinnaya
Ugoji, Kelechi Uchenna
Green, Ibim Abba
Umar, Shamsu
Igbere, Ndukam Billy
author_facet Abner, Chikwado Enyinnaya
Ugoji, Kelechi Uchenna
Green, Ibim Abba
Umar, Shamsu
Igbere, Ndukam Billy
author_institution_txt_mv [ { "author": "Chikwado Enyinnaya Abner", "institution": "Ogbonnaya Onu Polytechnic" }, { "author": "Kelechi Uchenna Ugoji", "institution": "Federal Polytechnic of Oil and Gas, Bonny" }, { "author": "Ibim Abba Green", "institution": "Federal Polytechnic of Oil and Gas, Bonny" }, { "author": "Shamsu Umar", "institution": "Federal Polytechnic of Oil and Gas, Bonny" }, { "author": "Ndukam Billy Igbere", "institution": "Federal Polytechnic of Oil and Gas, Bonny" } ]
author_sort Abner, Chikwado Enyinnaya
baseUrl_str https://journals.uran.ua/jme/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-28T12:52:53Z
description The increasing demand for lightweight, high-performance rotating machinery has sparked growing interest in replacing traditional steel shafts with advanced composite alternatives. This study provides a comparative analysis of stress–strain behavior and fatigue life for steel and composite shafts with identical geometries, subjected to combined axial and torsional loading. The investigation combines analytical modeling, MATLAB-based numerical simulations, and fatigue life predictions using the stress–life (S–N) approach. Under the applied loading, the composite shaft shows a higher elastic strain (1.20×102) than steel (8.2×101), reflecting its lower effective modulus. Fatigue analysis demonstrates that the composite shaft can sustain nearly 1.94 times the fatigue stress amplitude of steel at 10⁷ cycles, highlighting its superior high-cycle fatigue resistance. Moreover, the composite shaft achieves a remarkable 79.6% weight reduction (3.77 kg vs. 18.50 kg for steel) and a higher safety factor (9.38 compared to 6.21). Its stiffness-to-weight ratio is over three times greater than that of steel, indicating significantly improved structural efficiency. While the initial material cost for composites is higher, the results clearly show that composite shafts offer substantial advantages in applications where fatigue performance and weight savings are critical. These findings provide a solid analytical and numerical foundation for informed material selection and the design optimization of rotating shafts.
first_indexed 2026-07-29T01:00:28Z
format Article
fulltext
id oai:ojs.journals.uran.ua:article-367946
institution Energy Technologies & Resource Saving
keywords_txt_mv keywords
language English
last_indexed 2026-07-29T01:00:28Z
publishDate 2026
publisher Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
record_format ojs
resource_txt_mv journalsuranua/c8/b7e0bc5b50cc43673f3a7f1e26ed53c8.pdf
spelling oai:ojs.journals.uran.ua:article-3679462026-07-28T12:52:53Z Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life Порівняння характеристик композитних та сталевих валів на основі напружено-деформаційної реакції та втомної довговічності Порівняння характеристик композитних та сталевих валів на основі напружено-деформаційної реакції та втомної довговічності Abner, Chikwado Enyinnaya Ugoji, Kelechi Uchenna Green, Ibim Abba Umar, Shamsu Igbere, Ndukam Billy The increasing demand for lightweight, high-performance rotating machinery has sparked growing interest in replacing traditional steel shafts with advanced composite alternatives. This study provides a comparative analysis of stress–strain behavior and fatigue life for steel and composite shafts with identical geometries, subjected to combined axial and torsional loading. The investigation combines analytical modeling, MATLAB-based numerical simulations, and fatigue life predictions using the stress–life (S–N) approach. Under the applied loading, the composite shaft shows a higher elastic strain (1.20×102) than steel (8.2×101), reflecting its lower effective modulus. Fatigue analysis demonstrates that the composite shaft can sustain nearly 1.94 times the fatigue stress amplitude of steel at 10⁷ cycles, highlighting its superior high-cycle fatigue resistance. Moreover, the composite shaft achieves a remarkable 79.6% weight reduction (3.77 kg vs. 18.50 kg for steel) and a higher safety factor (9.38 compared to 6.21). Its stiffness-to-weight ratio is over three times greater than that of steel, indicating significantly improved structural efficiency. While the initial material cost for composites is higher, the results clearly show that composite shafts offer substantial advantages in applications where fatigue performance and weight savings are critical. These findings provide a solid analytical and numerical foundation for informed material selection and the design optimization of rotating shafts. Зростаючий попит на легкі та високопродуктивні обертові механізми викликав інтерес до заміни традиційних сталевих валів сучасними композитними альтернативами. В цьому дослідженні запропоновано порівняльний аналіз напружено-деформаційної поведінки та втомної довговічності для сталевих і композитних валів з однаковою геометрією, які піддаються комбінованому осьовому та крутильному навантаженню. У роботі поєднано аналітичне моделювання, чисельне моделювання на основі MATLAB та прогнозування втомної довговічності за методом «напруження‑довговічність» (S–N). Під дією навантаження композитний вал демонструє вищу пружну деформацію (1,20×10²), ніж сталь (8,2×10¹), що відображає його нижчий ефективний модуль. Аналіз втоми показує, що композитний вал витримує майже у 1,94 рази більшу амплітуду напруження при 10⁷ циклах порівняно зі сталевим, що підкреслює його вищу стійкість до втоми у режимі великої кількості циклів. Крім того, композитний вал забезпечує значне зменшення ваги на 79,6% (3,77 кг проти 18,50 кг для сталі) та вищий коефіцієнт запасу міцності (9,38 проти 6,21). Його співвідношення жорсткості до ваги більш ніж утричі перевищує ці показники для сталі, що свідчить про значно покращену конструктивну ефективність. Хоча початкова вартість матеріалу для композитів є вищою, результати чітко показують, що композитні вали мають суттєві переваги у застосуваннях, де критичними є втомна довговічність та менша вага. Ці висновки забезпечують міцну аналітичну та чисельну основу для обґрунтованого вибору матеріалів і оптимізації конструкції обертових валів. Зростаючий попит на легкі та високопродуктивні обертові механізми викликав інтерес до заміни традиційних сталевих валів сучасними композитними альтернативами. В цьому дослідженні запропоновано порівняльний аналіз напружено-деформаційної поведінки та втомної довговічності для сталевих і композитних валів з однаковою геометрією, які піддаються комбінованому осьовому та крутильному навантаженню. У роботі поєднано аналітичне моделювання, чисельне моделювання на основі MATLAB та прогнозування втомної довговічності за методом «напруження‑довговічність» (S–N). Під дією навантаження композитний вал демонструє вищу пружну деформацію (1,20×10²), ніж сталь (8,2×10¹), що відображає його нижчий ефективний модуль. Аналіз втоми показує, що композитний вал витримує майже у 1,94 рази більшу амплітуду напруження при 10⁷ циклах порівняно зі сталевим, що підкреслює його вищу стійкість до втоми у режимі великої кількості циклів. Крім того, композитний вал забезпечує значне зменшення ваги на 79,6% (3,77 кг проти 18,50 кг для сталі) та вищий коефіцієнт запасу міцності (9,38 проти 6,21). Його співвідношення жорсткості до ваги більш ніж утричі перевищує ці показники для сталі, що свідчить про значно покращену конструктивну ефективність. Хоча початкова вартість матеріалу для композитів є вищою, результати чітко показують, що композитні вали мають суттєві переваги у застосуваннях, де критичними є втомна довговічність та менша вага. Ці висновки забезпечують міцну аналітичну та чисельну основу для обґрунтованого вибору матеріалів і оптимізації конструкції обертових валів. Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України 2026-07-28 Article Article application/pdf https://journals.uran.ua/jme/article/view/367946 Journal of Mechanical Engineering; Vol. 29 No. 2 (2026); 13-21 Проблемы машиностроения; Том 29 № 2 (2026); 13-21 Проблеми машинобудування; Том 29 № 2 (2026); 13-21 2709-2992 2709-2984 en https://journals.uran.ua/jme/article/view/367946/352970 Copyright (c) 2026 Chikwado Enyinnaya Abner, Kelechi Uchenna Ugoji, Ibim Abba Green, Shamsu Umar, Ndukam Billy Igbere http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
spellingShingle Abner, Chikwado Enyinnaya
Ugoji, Kelechi Uchenna
Green, Ibim Abba
Umar, Shamsu
Igbere, Ndukam Billy
Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life
title Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life
title_alt Порівняння характеристик композитних та сталевих валів на основі напружено-деформаційної реакції та втомної довговічності
Порівняння характеристик композитних та сталевих валів на основі напружено-деформаційної реакції та втомної довговічності
title_full Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life
title_fullStr Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life
title_full_unstemmed Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life
title_short Performance Comparison of Composite and Steel Shafts Based on Stress–Strain Response and Fatigue Life
title_sort performance comparison of composite and steel shafts based on stress–strain response and fatigue life
url https://journals.uran.ua/jme/article/view/367946
work_keys_str_mv AT abnerchikwadoenyinnaya performancecomparisonofcompositeandsteelshaftsbasedonstressstrainresponseandfatiguelife
AT ugojikelechiuchenna performancecomparisonofcompositeandsteelshaftsbasedonstressstrainresponseandfatiguelife
AT greenibimabba performancecomparisonofcompositeandsteelshaftsbasedonstressstrainresponseandfatiguelife
AT umarshamsu performancecomparisonofcompositeandsteelshaftsbasedonstressstrainresponseandfatiguelife
AT igberendukambilly performancecomparisonofcompositeandsteelshaftsbasedonstressstrainresponseandfatiguelife
AT abnerchikwadoenyinnaya porívnânnâharakteristikkompozitnihtastalevihvalívnaosnovínapruženodeformacíjnoíreakcíítavtomnoídovgovíčností
AT ugojikelechiuchenna porívnânnâharakteristikkompozitnihtastalevihvalívnaosnovínapruženodeformacíjnoíreakcíítavtomnoídovgovíčností
AT greenibimabba porívnânnâharakteristikkompozitnihtastalevihvalívnaosnovínapruženodeformacíjnoíreakcíítavtomnoídovgovíčností
AT umarshamsu porívnânnâharakteristikkompozitnihtastalevihvalívnaosnovínapruženodeformacíjnoíreakcíítavtomnoídovgovíčností
AT igberendukambilly porívnânnâharakteristikkompozitnihtastalevihvalívnaosnovínapruženodeformacíjnoíreakcíítavtomnoídovgovíčností