Abstract
ва подхода к решению аэрогидродинамической части задачи, основанные на методах теории функций комплексного переменного и методе Фурье. В результате применения каждого подхода решение исходной задачи сведено к исследованию дифференциального уравнения с частными производными для деформации элемента, позволяющего изучать его динамику. На основе метода Галеркина произведены численные эксперименты для конкретных примеров механической системы, подтверждающие идентичность решений, найденных для каждого дифференциального уравнения с частными производными.
The dynamics of an elastic element of a vibration device, simulated by a channel, inside which a stream of a liquid flows, is investigated. Two approaches to solving the aerohydrodynamic part of the problem, based on the methods of the theory of functions of a complex variable and the Fourier method, are given. As a result of applying each approach, the solution to the original problem is reduced to the study of a partial differential equation for the deformation of an element, which makes it possible to study its dynamics. Based on the Galerkin method, the numerical experiments were carried out for specific examples of mechanical system, confirming the identity of the solutions found for each partial differential equation.
Publisher
Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Reference16 articles.
1. Патент РФ No 5038746/28, 27.06.1996. Вельмисов П. А., Горшков Г. М., Рябов Г. К. Гидродинамический излучатель. Патент России No 2062662. 1996. Бюл. No 18 [Patent RF No 5038746/28, 27.06.1996. Vel’misov P. A., Gorshkov G. M., Ryabov G. K. Gidrodinamicheskiy izluchatel’. Patent Rossii No 2062662. 1996. Byul. No 18].
2. Abdelbaki A. R., Paidoussis M. P., Misra A. K.A nonlinear model for a hanging tubular cantilever simultaneously subjected to internal and confined external axial flows // Journal of Sound and Vibration, 2019. vol. 449, pp. 349—367.
3. Butt M. F. J., Pa¨ıdoussis M. P., Nahon M. Dynamics of a confined pipe aspirating fluid and concurrently subjected to external axial flow: A theoretical investigation // Journal of Sound and Vibration, 2021. vol. 509, pp. 116148.
4. Chehreghani M., Abdelbaki A. R., Misra A. K., Pa¨ıdoussis M. P. Experiments on the dynamics of a cantilevered pipe conveying fluid and subjected to reverse annular flow// Journal of Sound and Vibration, 2021. vol. 515, pp. 116480.
5. Giacobbi D. B., Semler C., Paidoussis M. P. Dynamics of pipes conveying fluid of axially varying density // Journal of Sound and Vibration, 2020. vol. 473.