بررسی تاثیر پارامترهای یک جاذب دینامیکی غیرخطی در کاهش دامنه ارتعاش یک سیستم غیرخطی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTAE-7-1_005

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف این مقاله، استفاده از جاذب دینامیکی غیرخطی به صورت تیر یک سرگیردار با یک جرم متمرکز در انتهای آن به منظور کاهش دامنه ارتعاشات نوسانگر غیرخطی تشدید شده می باشد. سیستم ارتعاشی اولیه شامل جرم، فنر غیرخطی و میرایی ویسکوز می باشد و نیروی هارمونیک به آن اعمال شده و باعث تشدید سیستم می شود. در این حالت برای کاهش دامنه ارتعاش، از یک جاذب دینامیکی غیرخطی استفاده شده است. به این منظور ابتدا، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل سیستم ارتعاشی محاسبه شده و سپس با استفاده از معادلات لاگرانژ، معادلات حاکم بر سیستم استخراج می شود. برای حل معادلات حاکم، از روش مقیاس های چندگانه استفاده می شود. با کدنویسی در متلب و حل عددی، در حالت ناچیز در نظر گرفتن جرم جاذب و سفتی فنر غیرخطی دافینگ، صحه گذاری نتایج انجام می شود. تاثیر جاذب دینامیکی ارتعاش غیرخطی بر کاهش دامنه ارتعاشات نوسانگر تشدید شده، به خوبی قابل مشاهده است. همچنین تاثیر پارامترهای اصلی جاذب دینامیکی غیرخطی بر روی دامنه ارتعاشات سیستم اولیه بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد مهدی نظری

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عباس رهی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله 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 مقاله لینک شده اند :
  • F. Abundis-Fong, J. Enríquez-Zárate, A. Cabrera-Amado, and G. Silva-Navarro. “Optimum ...
  • Haris, P. Alevras, M. Mohammadpour, S. Theodossiades, and M. O’Mahony. ...
  • Vazquez-Gonzalez, and G. Silva-Navarro. “Evaluation of the autoparametric pendulum vibration ...
  • Silva-Navarro, and H. F. Abundis-Fong. “Passive/active autoparametric cantilever beam absorber ...
  • Chang, J. Zhou, K. Wang, and D. Xu. “A quasi-zero-stiffness ...
  • Liu, W. Ji, L. Xu, H. Gu, and C. Song. ...
  • Chang, J. Zhou, K. Wang, and D. Xu. “Theoretical and ...
  • Asami. “Optimal design of double-mass dynamic vibration absorbers arranged in ...
  • D. Anh, and N. X. Nguyen. “Design of non-traditional dynamic ...
  • C. Yang, D. Li, and L. “Dynamic vibration absorbers for ...
  • R. Wang, and T. H. Kuo. “Effects of a dynamic ...
  • S. F Ali, and S. “Energy harvesting dynamic vibration absorbers.” ...
  • G. Habib, T. Detroux, R. Viguié, and G. Kerschen. “Nonlinear ...
  • Y. Wang, “The hanging column as a dynamic vibration absorber.” ...
  • Fosdick, and Y. Ketema. “A thermoviscoelastic dynamic vibration absorber.” (۱۹۹۸): ...
  • H. Bonsel, R. H. B. Fey, and H. Nijmeijer. “Application ...
  • L. Cheung, and W. O. Wong. “Design of a non-traditional ...
  • A. KAMRAN, G. REZAZADEH, and S. GHAFFARI. “An investigation on ...
  • M. Febbo, and S. P. “Nonlinear dynamic vibration absorbers with ...
  • N. Wagner, and R. Helfrich. “Dynamic Vibration Absorbers and its ...
  • نمایش کامل مراجع