بررسی فلاتر مافوق صوت تیر ساندویچی لانه زنبوری حاوی لایه پوششی سرمتی تحت بار در حال حرکت

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 283

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-9-4_014

تاریخ نمایه سازی: 31 تیر 1399

Abstract:

در این مقاله به صورت همزمان اثرات فلاتر مافوق صوت و جریان نیرویی متحرک بر روی تیر ساندویچی لانه زنبوری حاوی لایه پوششی از جنس سرمت مورد بررسی قرار می گیرد. لایه لانه زنبوری که دارای نسبت استحکام به وزن بالایی است از جنس نومکس و از نوع منظم و لایه سرمت که تحمل دمایی بالایی دارد از جنس ذرات اکسید آلومینیوم در ماتریس فلزی فولاد نرم با درصد کسری بهینه سرامیک در نظر گرفته می شود. از تئوری تیر کلاسیک اویلر- برنولی برای مدل سازی سازه و از روش پیستون تئوری مرتبه اول به منظور مدل سازی جریان آیرودینامیک مافوق صوت بهره برده می شود. از اصل همیلتون بهمراه بسط فوریه و روش گالرکین به منظور رسیدن به مدل دینامیکی سازه در حوزه فضا- حالت استفاده می شود. همچنین فشار دینامیکی بحرانی از روش p محاسبه می گردد. در بخش نتایج نقش موثرتر سازه ساندویچی با لایه سرمتی در به تعویق انداختن فلاتر نسبت به سازه ساندویچی با لایه پوششی آلومینیوم نشان داده می شود. اثر ضخامت لایه پوششی سرمت نیز در به تعویق انداختن فلاتر مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت به منظور رسیدن به نتایج عملیاتی بهتر، پاسخ زمانی تیر ساندویچی در جریان مافوق صوت و تحت بار متحرک با سرعتهای متفاوت ارائه خواهد شد.

Keywords:

Authors

محمد نظامی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Jordan PF (1956) The physical nature of panel flutter. Aero ...
  • Song ZG, Li FM (2008), Active aeroelastic flutter analysis and ...
  • Samadpour M, Asadi H, Wang Q (2016) Nonlinear aero-thermal flutter ...
  • Tsushima N, Su W (2017) Flutter suppression for highly flexible ...
  • Bahaadini R, Saidi A (2019) Aerothermoelastic flutter analysis of pre-twisted ...
  • Abdullatif M, Mukherjee R (2019) Divergence and flutter instabilities of ...
  • Chai YY, Song ZG, Li FM (2017) Active aerothermoelastic flutter ...
  • Gee DJ, Sipcic SR (1999) Coupled thermal model for non-linear ...
  • Li H, Motamedi P, Hogan J (2019) Characterization and mechanical ...
  • Wang X, Gao J, Hua H, Zhang H, Liang L, ...
  • Li F, Song Z, Sun C (2015) Aeroelastic properties of ...
  • Zhang ZJ., Han B, Zhang QC, Jin F (2017) Free ...
  • Song ZG, Li FM (2016) Flutter and buckling characteristics and ...
  • Eloy F, Gomes G, Ancelotti JR A, Cunha JR, Bombard ...
  • Boucher MA, Smith CW, Scarpa F, Rajasekaran R, Evans KE ...
  • Sakar G, Bolat FC (2015) The free vibration analysis of ...
  • McAdam GD (1967) The mechanical properties of cermets with a ...
  • Ruzzene M, Scarpa F (2003) Control of wave propagation in ...
  • Mead DJ, Markus SS (1969) The forced vibration of a ...
  • Rao SS (2007) Vibration of continuous systems. 5th edn. John ...
  • Hasheminejad SM, Nezami M, Aryaee Panah ME (2012) Supersonic flutter ...
  • Dorsey JT (2002) Metallic thermal protection system technology development: Concepts, ...
  • Esen I (2011) Dynamic response of a beam due to ...
  • نمایش کامل مراجع