Исследование нелинейной динамики составных элементов конструкций для нефтеперерабатывающих и химических производств

Bibliographic Details
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 327, № 12.— 2016.— [С. 6-15]
Corporate Authors: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт кибернетики (ИК) Кафедра инженерной графики и промышленного дизайна (ИГПД), Саратовский государственный технический университет (СГТУ)
Other Authors: Салтыкова О. А. Ольга Александровна, Захарова А. А. Алена Александровна, Вецель С. С. Сергей Сергеевич, Крысько В. А. Вадим Анатольевич
Summary:Заглавие с титульного листа
Цель работы: создание математической модели и изучение нелинейной динамики и контактного взаимодействия сложной механической балочно-оболочечной структуры, находящейся под действием внешней нагрузки. К основным свойствам конструкций, составными частями которых являются рассматриваемые балочно-оболочечные структуры, можно отнести: высокую износостойкость, устойчивость к различным типам внешних воздействий. Исследование может способствовать улучшению указанных свойств. Актуальность. Ввиду широкого спектра применения балочно-оболочечных конструкций в современной нефтеперерабатывающей и химической промышленности, актуальными являются вопросы изучения их нелинейной динамики и контактного взаимодействия. Примером применения таких структур могут служить теплообменники типа "труба в трубе" и колонны насосно-компрессорных труб. Моделирование и исследование динамики балочно-оболочечных конструкций дает представление о влиянии внешних и внутренних факторов на работу изучаемых объектов. Это позволяет прогнозировать и управлять работой описанных конструкций. В работе рассматривается конструкция из двух вложенных друг в друга замкнутых цилиндрических оболочек, подкрепленных балкой с внешней стороны. Между балкой и оболочками есть зазоры. На балку действует распределенная по поверхности знакопеременная нагрузка. Задача решается в трехмерной постановке с учетом больших деформаций.
Методы. В качестве исходных уравнений для балки и оболочек взяты уравнения с учетом геометрической нелинейности и больших деформаций по В.В. Новожилову в трехмерной постановке. Контактное давление определяется по методу Б.Я. Кантора. Уравнения в частных производных для балки и оболочки сводятся к задаче Коши методом конечных элементов по пространственным переменным. Задача Коши решается методом явного интегрирования (методом Эйлера). Решается задача в консервативной постановке. Анализ осуществляется методами нелинейной динамики и качественной теории дифференциальных уравнений: строятся сигналы, фазовые портреты, сечения Пуанкаре, фурье-спектры, применяются вейвлет-преобразования и анализ знаков показателей Ляпунова. Изучается синхронизация колебаний элементов структуры. Результаты исследования и выводы. Проведено исследование частотных характеристик элементов структуры на базе вейвлет анализа и спектров мощности Фурье. Приводится визуализация нелинейных колебаний элементов изучаемой структуры. Для описанной структуры впервые обнаружено явление хаотической фазовой синхронизации. Сделан вывод о предпочтении использования вейвлет анализа для исследования подобных систем, так как он позволяет выявить частотные характеристики элементов системы в каждый момент времени.
The aim of the work is to study the nonlinear dynamics and complex mechanical contact interaction of beam-shell structures. The construction is under the action of the external load. The main properties of the structures, which components are the beam-shell structure, include: high wear resistance, resistance to various types of external influences. The study may help to improve these properties. The relevance. In view of the wide range of applications of the beam-shell structures in modern oil-refining and chemical industries the issues of nonlinear dynamics and complex contact interaction of beam-shell structures are relevant. The «pipe in pipe» type heat exchangers and tubing column can serve as the example of using such structures. Simulation and study of the dynamics of the beam-shell structures gives an idea about the impact of external and internal factors on operation of the objects under study. This allows predicting and controlling the operation of the described structures. The paper considers the construction of two nested closed cylindrical shells reinforced by a beam from the outside. There are gaps between the beam and the shell. The beam is subjected to the action of the transversal harmonic load. The problem is solved in three-dimensional statement, taking into account large deformation.
The methods used in this study. The equations considering geometrically nonlinear structure and large deformation by V.V. Novozhilov in three-dimensional statement were taken as the initial equations for beam and shells. The contact pressure is determined by B.Ya. Kantor method. Partial differential equations for beams and shells are reduced to the Cauchy problem by the finite element method in the spatial variables. The Cauchy problem is solved by the explicit integration (Euler's method). The conservative structure was considered. The analysis was carried out by the methods of nonlinear dynamics and qualitative theory of differential equations: the authors have formed the signals, phase portraits, Poincare section, Fourier spectra, applied wavelet transform and analysis of signs of the Lyapunov exponents. The results and conclusions. The authors studied the frequency characteristics of the structural elements based on wavelet analysis and Fourier power spectra. The paper introduces the visualization of nonlinear vibrations of the structure elements. For the first time the chaotic phase synchronization phenomenon was defined for the described structure. The authors concluded on the preference of using wavelet analysis to study such systems. This method reveals the frequency characteristic of the system elements at each time.
Language:Russian
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/35805/1/bulletin_tpu-2016-v327-i12-01.pdf
Format: Electronic Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=326475

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 326475
005 20231101024148.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\352123 
090 |a 326475 
100 |a 20161228d2016 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Исследование нелинейной динамики составных элементов конструкций для нефтеперерабатывающих и химических производств  |f О. А. Салтыкова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (746 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 746 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 12 (23 назв.)] 
330 |a Цель работы: создание математической модели и изучение нелинейной динамики и контактного взаимодействия сложной механической балочно-оболочечной структуры, находящейся под действием внешней нагрузки. К основным свойствам конструкций, составными частями которых являются рассматриваемые балочно-оболочечные структуры, можно отнести: высокую износостойкость, устойчивость к различным типам внешних воздействий. Исследование может способствовать улучшению указанных свойств. Актуальность. Ввиду широкого спектра применения балочно-оболочечных конструкций в современной нефтеперерабатывающей и химической промышленности, актуальными являются вопросы изучения их нелинейной динамики и контактного взаимодействия. Примером применения таких структур могут служить теплообменники типа "труба в трубе" и колонны насосно-компрессорных труб. Моделирование и исследование динамики балочно-оболочечных конструкций дает представление о влиянии внешних и внутренних факторов на работу изучаемых объектов. Это позволяет прогнозировать и управлять работой описанных конструкций. В работе рассматривается конструкция из двух вложенных друг в друга замкнутых цилиндрических оболочек, подкрепленных балкой с внешней стороны. Между балкой и оболочками есть зазоры. На балку действует распределенная по поверхности знакопеременная нагрузка. Задача решается в трехмерной постановке с учетом больших деформаций. 
330 |a Методы. В качестве исходных уравнений для балки и оболочек взяты уравнения с учетом геометрической нелинейности и больших деформаций по В.В. Новожилову в трехмерной постановке. Контактное давление определяется по методу Б.Я. Кантора. Уравнения в частных производных для балки и оболочки сводятся к задаче Коши методом конечных элементов по пространственным переменным. Задача Коши решается методом явного интегрирования (методом Эйлера). Решается задача в консервативной постановке. Анализ осуществляется методами нелинейной динамики и качественной теории дифференциальных уравнений: строятся сигналы, фазовые портреты, сечения Пуанкаре, фурье-спектры, применяются вейвлет-преобразования и анализ знаков показателей Ляпунова. Изучается синхронизация колебаний элементов структуры. Результаты исследования и выводы. Проведено исследование частотных характеристик элементов структуры на базе вейвлет анализа и спектров мощности Фурье. Приводится визуализация нелинейных колебаний элементов изучаемой структуры. Для описанной структуры впервые обнаружено явление хаотической фазовой синхронизации. Сделан вывод о предпочтении использования вейвлет анализа для исследования подобных систем, так как он позволяет выявить частотные характеристики элементов системы в каждый момент времени. 
330 |a The aim of the work is to study the nonlinear dynamics and complex mechanical contact interaction of beam-shell structures. The construction is under the action of the external load. The main properties of the structures, which components are the beam-shell structure, include: high wear resistance, resistance to various types of external influences. The study may help to improve these properties. The relevance. In view of the wide range of applications of the beam-shell structures in modern oil-refining and chemical industries the issues of nonlinear dynamics and complex contact interaction of beam-shell structures are relevant. The «pipe in pipe» type heat exchangers and tubing column can serve as the example of using such structures. Simulation and study of the dynamics of the beam-shell structures gives an idea about the impact of external and internal factors on operation of the objects under study. This allows predicting and controlling the operation of the described structures. The paper considers the construction of two nested closed cylindrical shells reinforced by a beam from the outside. There are gaps between the beam and the shell. The beam is subjected to the action of the transversal harmonic load. The problem is solved in three-dimensional statement, taking into account large deformation. 
330 |a The methods used in this study. The equations considering geometrically nonlinear structure and large deformation by V.V. Novozhilov in three-dimensional statement were taken as the initial equations for beam and shells. The contact pressure is determined by B.Ya. Kantor method. Partial differential equations for beams and shells are reduced to the Cauchy problem by the finite element method in the spatial variables. The Cauchy problem is solved by the explicit integration (Euler's method). The conservative structure was considered. The analysis was carried out by the methods of nonlinear dynamics and qualitative theory of differential equations: the authors have formed the signals, phase portraits, Poincare section, Fourier spectra, applied wavelet transform and analysis of signs of the Lyapunov exponents. The results and conclusions. The authors studied the frequency characteristics of the structural elements based on wavelet analysis and Fourier power spectra. The paper introduces the visualization of nonlinear vibrations of the structure elements. For the first time the chaotic phase synchronization phenomenon was defined for the described structure. The authors concluded on the preference of using wavelet analysis to study such systems. This method reveals the frequency characteristic of the system elements at each time. 
453 |t Investigation of nonlinear dynamics of structure components for oil refining and chemical industries  |o translation from Russian  |f O. A. Saltykova [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2016 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 327, № 12 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\351982  |t Т. 327, № 12  |v [С. 6-15]  |d 2016 
610 1 |a хаотическая динамика 
610 1 |a метод конечных элементов 
610 1 |a цилиндрические оболочки, вложенные одна в другую 
610 1 |a балки 
610 1 |a контактное взаимодействие 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 |a chaotic dynamics 
610 |a finite element method 
610 |a cylindrical shells nested one inside the other 
610 |a beam 
610 |a contact interaction 
701 1 |a Салтыкова  |b О. А.  |c специалист в области инженерной графики и начертательной геометрии  |c инженер Томского политехнического университета, кандидат наук  |f 1981-  |g Ольга Александровна  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\37714  |6 z01712 
701 1 |a Захарова  |b А. А.  |c специалист в области информатики и вычислительной техники  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1972-  |g Алена Александровна  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25392  |6 z02712 
701 1 |a Вецель  |b С. С.  |g Сергей Сергеевич  |6 z03712 
701 1 |a Крысько  |b В. А.  |g Вадим Анатольевич  |6 z04712 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт кибернетики (ИК)  |b Кафедра инженерной графики и промышленного дизайна (ИГПД)  |h 7273  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18737  |6 z01701 
712 0 2 |a Саратовский государственный технический университет (СГТУ)  |c (1992- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\95  |6 z01701 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт кибернетики (ИК)  |b Кафедра инженерной графики и промышленного дизайна (ИГПД)  |h 7273  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18737  |6 z02701 
712 0 2 |a Саратовский государственный технический университет (СГТУ)  |c (1992- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\95  |6 z03701 
712 0 2 |a Саратовский государственный технический университет (СГТУ)  |c (1992- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\95  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20170904  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/35805/1/bulletin_tpu-2016-v327-i12-01.pdf 
942 |c CF