دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 90762
ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل سازی ارتعاشات ناشی از جریان ساختارهای مسطح و محوری متقارن با روش مبتنی بر موج

عنوان انگلیسی
The modelling of the flow-induced vibrations of periodic flat and axial-symmetric structures with a wave-based method
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
90762 2018 16 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Journal of Sound and Vibration, Volume 424, 23 June 2018, Pages 32-47

ترجمه کلمات کلیدی
ارتعاش ناشی از جریان، ساختارهای دوره ای، روش المان محدودی موج، روش انتقال ماتریس، لایه مرزی آشفته
کلمات کلیدی انگلیسی
Flow-induced vibrations; Periodic structures; Wave finite element method; Transfer matrix method; Turbulent boundary layer;
ترجمه چکیده
پاسخ تصادفی ساختارهای مسطح و محوری متقارن که تحت بارهای تصادفی و فضایی همبسته قرار می گیرند، از طریق یک رویکرد بر اساس ترکیبی از یک عنصر محدود و یک روش ماتریس انتقال بررسی می شود. گرچه با ارائه یک هزینه کمتر محاسباتی، روش فعلی، دقت یکسانی روش های عددی محدود را حفظ می کند. هنگام برخورد با سازه های همگن، دقت نیز به فرکانس های بالاتر افزایش می یابد، بدون افزایش زمان محاسبه. بسته به پیچیدگی ساختار و دامنه فرکانس، هزینه محاسبات می تواند بیش از دو مرتبه کاهش یابد. روش ارائه شده برای اشکال ساختاری ساده و پیچیده تحت بارهای قطعی و تصادفی معتبر است.
پیش نمایش مقاله
پیش نمایش مقاله  مدل سازی ارتعاشات ناشی از جریان ساختارهای مسطح و محوری متقارن با روش مبتنی بر موج

چکیده انگلیسی

The stochastic response of periodic flat and axial-symmetric structures, subjected to random and spatially-correlated loads, is here analysed through an approach based on the combination of a wave finite element and a transfer matrix method. Although giving a lower computational cost, the present approach keeps the same accuracy of classic finite element methods. When dealing with homogeneous structures, the accuracy is also extended to higher frequencies, without increasing the time of calculation. Depending on the complexity of the structure and the frequency range, the computational cost can be reduced more than two orders of magnitude. The presented methodology is validated both for simple and complex structural shapes, under deterministic and random loads.