Índice | |
●Capítulo 1 Introdução 1 1.1 Vibração transversal de estruturas de placas rotativas 2 1.2 Vibração no plano de estruturas de placas rotativas 3 1.3 Vibração tridimensional de estruturas de placas rotativas 5 1.4 Dinâmica de estruturas de casca rotativas 7 1.5 Dinâmica de Estruturas Acopladas Placa-Casca Rotativas 8 Referência 10 Capítulo 2 Método de Análise de Características Dinâmicas Baseado em Geometria Espectral 17 2.1 Método de solução de dinâmica estrutural 17 2.1.1 Método de solução analítica de dinâmica estrutural 17 2.1.2 Métodos de solução numérica para dinâmica estrutural 18 2.2 Princípio do Método de Fourier-Ritz Melhorado 22 2.2.1 Princípios básicos do método Ritz 22 2.2.2 Série de Fourier Tradicional 25 2.2.3 Série de Fourier melhorada 27 2.3 Princípios básicos da geometria espectral 31 2.3.1 Análise comparativa de diferentes funções auxiliares 32 2.3.2 Processo de análise do método de geometria espectral 40 Referência 41 Capítulo 3 Análise das características de vibração lateral de estruturas de placas rotativas sob condições de contorno arbitrárias 45 3.1 Descrição do modelo de análise de vibração lateral 45 3.2 Modelagem de vibração de estruturas de placas rotativas 46 3.2.1 Equações básicas de estruturas de placas rotativas 46 3.2.2 Modelo de análise de vibração de geometria espectral 48 3.3 Resultados numéricos e discussão 52 3.3.1 Análise das características de vibração livre 52 3.3.2 Análise das características de resposta harmônica simples 63 3.3.3 Análise das características dinâmicas transitórias 68 Referências 71 Capítulo 4 Análise das características de vibração no plano de estruturas de placas rotativas sob condições de contorno arbitrárias 73 4.1 Descrição do modelo de análise de vibração no plano 73 4.2 Modelagem de vibração no plano de estruturas de placas rotativas 74 4.2.1 Equações básicas para vibração no plano 74 4.2.2 Modelo de análise de vibração de geometria espectral 75 4.3 Resultados numéricos e discussão 78 4.3.1 Análise das características de vibração livre 78 4.3.2 Análise das características de resposta harmônica simples 84 4.3.3 Análise das características dinâmicas transitórias 89 Referências 95 Capítulo 5 Análise das características de vibração tridimensional de estruturas de placas rotativas sob condições de contorno arbitrárias 96 5.1 Descrição do modelo de análise de vibração 3D 96 5.2 Modelagem tridimensional de vibração de estruturas de placas rotativas 97 5.2.1 Equações básicas de elasticidade tridimensional de estruturas de placas rotativas 97 5.2.2 Restrições de Limite 98 5.2.3 Modelo de análise de vibração de geometria espectral 99 5.3 Resultados Numéricos e Discussão 103 5.3.1 Análise das características de vibração livre 103 5.3.2 Análise das características de resposta harmônica simples 113 5.3.3 Análise das características dinâmicas transitórias 119 Referências 123 Capítulo 6 Análise das características dinâmicas de estruturas de casca rotativas sob condições de contorno arbitrárias 125 6.1 Descrição do modelo de concha rotativa 125 6.2 Modelagem dinâmica de estruturas de casca rotativas 126 6.2.1 Equações básicas de estruturas de casca rotativas 126 6.2.2 Restrições de Limite 128 6.2.3 Modelo de dinâmica de geometria espectral 129 6.3 Resultados numéricos e discussão 132 6.3.1 Análise das características de vibração livre 132 6.3.2 Análise das características de resposta harmônica simples 142 6.3.3 Análise das características dinâmicas transitórias 146 Referências 149 Capítulo 7 Análise das características dinâmicas de estruturas de acoplamento placa-casca rotativas sob condições de contorno arbitrárias 151 7.1 Descrição do modelo de estrutura de acoplamento placa-casca rotativa 151 7.2 Modelagem dinâmica de estruturas de acoplamento placa-casca rotativas 152 7.2.1 Equações básicas da estrutura da casca cônica 152 7.2.2 Condições de contorno e continuidade estruturais acopladas 154 7.2.3 Modelo de dinâmica de geometria espectral 155 7.3 Resultados Numéricos e Discussão 157 7.3.1 Análise das características de vibração livre 157 7.3.2 Análise das características de resposta harmônica simples 165 7.3.3 Análise de características dinâmicas transitórias 171 Referências 177 Capítulo 8 Análise das características dinâmicas da estrutura de acoplamento esfera-cone-cilindro sob condições de contorno arbitrárias 178 8.1 Descrição do modelo de estrutura de acoplamento esfera-cone-cilindro 178 8.2 Modelagem dinâmica de estruturas acopladas esfera-cone-cilindro 179 8.2.1 Equações básicas de estruturas acopladas e continuidade de deslocamento 179 8.2.2 Modelo de dinâmica de geometria espectral 181 8.3 Resultados Numéricos e Discussão 182 8.3.1 Análise das características de vibração livre 182 8.3.2 Análise das características de resposta harmônica simples 187 8.3.3 Análise de características dinâmicas transitórias 192 Referências 197 |
breve introdução | |
Este livro introduz sistematicamente os princípios básicos da resolução de características dinâmicas estruturais, o método de análise de características dinâmicas com base na geometria espectral e as características dinâmicas de estruturas de placas rotativas sob condições de contorno arbitrárias. O conteúdo principal inclui: método de análise de características dinâmicas com base na geometria espectral, princípios matemáticos, análise de características de vibração lateral de estruturas de placas rotativas, análise de características de vibração no plano, análise de características de vibração tridimensional, análise de características dinâmicas de estruturas de casca rotativas, análise de características dinâmicas de estruturas de acoplamento de placas rotativas e casca e análise de características dinâmicas de estruturas de acoplamento esfera-cone-cilindro. Este livro fornece um sistema teórico completo e métodos de análise para o estudo de características dinâmicas de estruturas de placas rotativas sob condições de contorno arbitrárias. Este livro pode ser usado como referência para alunos de graduação, pós-graduação, professores e trabalhadores científicos e tecnológicos em indústrias relacionadas nas áreas de máquinas elétricas, automóveis, navios, máquinas de engenharia, construção, petroquímica, aeroespacial e engenharia relacionada. |