加筋圆柱振动的翻译

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1、正交加筋圆柱壳的自由振动的结构相似摘要在本文中,必要的相似条件,或者缩放比例法是正交加筋圆柱壳的自由振动所开发利用的相似理论。唐奈型非线性应变-位移关系连同涂抹理论都被用于模拟结构,此外虚功的原理也被用来分析加强壳体的自由振动。去除非因次的派生配方法以及缩放法的开法都是利用了相似理论。于是,不同的实施例被用来解决了数值和实验,以用于验证定标律(缩放比例法)。所得到的结果显示派生配方制剂的有效性。1.绪论虽然设计师使用最强大的分析工具,使用最复杂的电子计算机,实际测试是需要为了提取一些输入设计参数并确保正常运转的系统设计[1]。结构动态性能的

2、航空航天结构的一个基本需求在设计此类结构和评估他们的控制系统的有效性。发现结构动态特性——通常包括固有频率、振型和阻尼比,通过执行地面振动测试案例的沉重和巨大的航空航天结构是非常困难的去做,还需要先进的和巨大的考验和可观的费用和时间的电器仪表。但通过测试一个小规模的模型结构,模拟其原型的行为完全,不仅可以提取模态参数,而且可靠性和准确性的假设用于数值和分析模型可以验证。此外,设计师可以访问一些有用的数据在设计和预生产流程。通过制作和测试这样的小规模模型、设计修改和修订将不可能全面造价昂贵和耗时决心和测试。比例法则之间的关系提供一个全面的结构

3、及其比例模型,可以用来推断实验数据的一个小的,便宜,而且容易测试模型为设计信息的大型原型[2]。与此同时,考虑到有显著作用的加筋圆柱壳在各种类型的航空航天结构,实际应用按比例缩小的加筋圆柱壳和建立一个相似的重要性和找到适当的缩放法律将会很明显。由于大量的设计参数在加筋圆柱壳,识别主要通过传统方法的相似律量纲分析和π定理是乏味的。而相似理论基于控制方程的结构系统是更直接和更简单的在执行,但一些限制可能会遇到在设计小型加筋壳,从制造和经济观点。这些困难和局限性进行了探讨,提出了一些解决方案来解决他们一些研究尤其是有关使用缩减壳结构进行了过去。1

4、962年,以斯拉[3]提出了一项研究,基于量纲分析,对屈曲行为的按比例缩小的模型壳结构受到脉冲加载。提出了一个相似的调查在1964年由摩根[4]为正交各向异性圆柱受到不同的静态加载。1971年,Soedel[5]调查相似要求薄壳振动。1994年,屈曲稳定性预测的层合圆柱壳使用按比例缩小的模型和基于局部相似所做的一项调查Rezaeepaz——的手,Simitses[6]。1996年,壳牌振动响应的预测在正交铺设圆柱壳使用按比例缩小的模型,基于局部相似是通过同一作者[7]。在一个类似的调查提出了1997年由同一作者,层合圆柱壳的振动响应与双曲率

5、进行基于结构相似[8]。2005年,影响焊接的广泛使用在大型圆柱壳的屈曲行为由大量的弯板,是用比例模型进行了试验研究,邓和林[9]。2007年,一个程序提出了Oshiro和阿尔维斯对失真校正由于材料应变率敏感性的定标规律下圆柱壳轴向冲击[10]。许多研究活动已经开展了关于降低建模的动态和静态行为的其他结构系统。在大多数这些研究相似理论分析了基于量纲分析。在最近的这些作品是一个调查在2005年完成的Singhatanadgid和Ungbhakorn相似不变量和定标法对正交各向异性板的翘曲极环受到径向压缩负荷和扭转载荷是派生的[11]。这个相似

6、变换应用于控制微分方程直接导致标度律对屈曲荷载的环形板和相似条件之间一个模型和原型。2006年,吴预测的振动特性的一个弹性支撑全尺寸平板受到循环——移动荷载作用于其规模模型使用相关的定标法[12]。之间的相似条件下全尺寸系统及其完整的相似比例模型来自他们的运动方程。在另一个工作在2007年由同一作者的横向振动特性的完整——大小转子-轴承系统是利用规模预测转子-轴承模型和相关的定标法[13]。比例法导出了两个从运动方程和量纲分析理论。在目前的调查,扩展法律在自由振动的加筋圆柱壳正交开发通过直接使用系统的控制方程。这个Donnel-type非线

7、性菌株随着哈密顿原理用于派生的壳的运动方程。那么解决方案是开发和使用无量纲,推导了定标法。为了克服困难在制作小——攀登遇到正交加筋圆柱壳,设计equiva-借给部分为加强剂和一些其他的方法,基于相似理论考虑了。一些获得的结果验证了使用有限元方法(FEM)。最后,一个典型的加筋圆柱壳及其等效比例模型是制造和测试。结果表明,体会时,加筋圆柱壳的小规模等价可以预测其原型的行为准确。2运动方程的推导使用来源有两种主要方法的振动分析加筋圆柱壳;在第一种方法,加强结构变成等效连续介质的影响,加强剂是平均值或“涂抹”在外壳上。然后一个应该找到一个方法的离

8、散元素平均效应。通过这种方法,当波长度较大的振动比之间的距离足够加劲肋形式、实现非常精确的结果。但对振动有短波长应该使用第二种方法中,加劲肋的元素被视为离散元素[14]。在这里,

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