عنوان مقاله :
رفتار ارتعاشاتي ميكروتير مدرج محوري ويسكوالاستيك چرخان با حركت طولي تحت بار محوري در ميدان مغناطيسي براساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده
عنوان به زبان ديگر :
Vibrational Behavior of Viscoelastic AFG Rotating Micro-Beam with Longitudinal Motion under Axial Load in Magnetic Field Based on the Modified Couple Stress Theory
پديد آورندگان :
فروغي، علي دانشگاه تربيت مدرس، تهران , ابراهيمي ممقاني، علي دانشگاه ايوانكي - دانشكده مهندسي برق مكانيك و كامپيوتر
كليدواژه :
مواد مدرج تابعي محوري , ميكروتير متحرك محوري و چرخان , ارتعاشات كوپل , تحليل دايورژنس و فلاتر , ميدان مغناطيسي
چكيده فارسي :
رفتار ارتعاشاتي يك ميكروتير مدرج محوري با جفت حركتهاي محوري و چرخشي تحت بارهاي محوري در يك ميدان مغناطيسي براساس تئوري تنش كوپل اصلاح شده بررسي شده است. يك مطالعه مفصل بهمنظور تحليل اثر فاكتورهاي مختلف مانند نرخ درجهبندي محوري مواد، نوع توزيع مواد، ضريب ويسكوزيته، شدت ميدان مغناطيسي، پارامتر مقياس طولي ماده، چرخش و حركت عبوري كوپل بر مشخصات ديناميكي سيستم انجامشده است. فرض شده است مشخصات مادي سيستم در راستاي طولي بهصورت خطي يا نمايي تغيير ميكنند. با استفاده از تكنيك گسسته سازي گالركين و تحليل مقدار ويژه، سرعتهاي محوري و چرخشي بحراني سيستم به دست ميآيند. يك روش تحليلي نيز براي شناسايي آستانههاي ناپايداري سيستم بهكاربرده شده است. نقشههاي پايداري سيستم آزموده شدند و نشان دادهشده است كه با افزايش شدت ميدان مغناطيسي و پارامتر مقياس طولي، پايداري سيستم بهبود مييابد. همچنين نتايج نشان دادهاند كه با تعيين همزمان گراديان چگالي و مدول الاستيك در راستاي طولي ميتوان اثرات مخرب نيروي محوري فشاري را كاهش داد.
چكيده لاتين :
The vibrational behavior of an axially graded micro-beam with both axial and rotational motion under
axial load have been studied in the magnetic field. A detailed parametric study was performed to explain
the effect of various factors such as range of axial graded of materials, type of material distribution,
viscosity coefficient, and magnetic field strength, length scale parameter of material, rotation and
coupling crossing motion on the dynamical characteristics of the system. It is assumed that the material
properties of the system change linearly or exponentially in the longitudinal direction. The critical axial
and rotational speeds of the system are obtained by using Galerkin discretization technique and
eigenvalue analysis. An analytical method has also been used to identify system instability thresholds.
System stability maps were tested, and it has been shown that by increasing the magnetic field strength
and the length scale parameter, the system stability can be improved. The results also show that the
simultaneous determination of density gradient and elastic modulus in the longitudinal direction can
reduce the destructive effects of compressive axial load.
عنوان نشريه :
مكانيك سازه ها و شاره ها