Stability of coaxial cylindrical shells containing a rotating fluid
DOI:
https://doi.org/10.7242/1999-6691/2013.6.1.12Keywords:
coaxial shells, potential rotating fluid, finite element method, stability, flutterAbstract
The dynamic behavior of coaxial cylindrical shells of revolution interacting with the rotating flows of a compressible fluid is studied. The flowing fluid properties are described within the framework of the potential theory. The classic shell theory is used to model elastic shells. In the numerical implementation, a semi-analytic finite element technique is applied. Numerical experiments carried out on shells with different boundary conditions and different values of the annual gap between the shells provide evidence for the existence of a subset of new qualitative regularities.
Downloads
References
Srinivasan A.V. Flutter analysis of rotating cylindrical shells immersed in a circular helical flowfield of air // AIAA J. – 1971. – V. 9, N. 3. – P. 394-400. DOI
2. Dowell E.H., Srinivasan A.V., McLean J.D., Ambrose J. Aeroelastic stability of cylindrical shells subjected to a rotating flow // AIAA J. – 1974. – V. 12, N. 12. – P. 1644-1651. DOI
3. McLean J.D., Dowell E.H. Swirling flows between coaxial cylinders with injection by radial jets // AIAA J. – 1975. – V. 13, N. 11. – P. 1435-1440. DOI
4. Ильгамов М.А. Колебания упругих оболочек, содержащих жидкость и газ. – М.: Наука, 1969. – 184 с.
5. Бочкарёв С.А., Матвеенко В.П. Численное исследование влияния граничных условий на динамику поведения цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью // Изв. РАН. МТТ. – 2008. – № 3. – С. 189-199.
6. Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. – М.: Машиностроение, 1977. – 488 с.
7. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир, 1975. – 543 с.
8. Матвеенко В.П. Об одном алгоритме решения задачи о собственных колебаниях упругих тел методом конечных элементов // Краевые задачи теории упругости и вязкоупругости. – Свердловск, 1980. – С. 20-24.
9. David T.S., Srinivasan A.V. Flutter of coaxial cylindrical shells in an incompressible axisymmetric flow // AIAA J. – 1974. – V. 12, N. 12. – P. 1631-1635. DOI
10. Бочкарёв С.А. Устойчивость цилиндрической оболочки с вращающейся в ней жидкостью // Вестник СамГУ — Естественнонаучная серия. – 2010. – № 6 (80). – С. 106-115.
11. Бочкарёв С.А. Собственные колебания вращающейся круговой цилиндрической оболочки с жидкостью // Вычисл. мех. сплош. сред. – 2010. – Т. 3, № 2. – С. 24-33.
12. Païdoussis M.P., Chan S.P., Misra A.K. Dynamics and stability of coaxial cylindrical shells containing flowing fluid // J. Sound Vib. – 1984. – V. 97, N. 2. – P. 201-235. DOI
13. Шевелев Н.А., Домбровский И.В. Численный анализ динамических характеристик вращающихся деформируемых конструкций // Вычисл. мех. сплош. сред. – 2010. – Т. 3, № 1. – С. 93-104.
14. Бочкарёв С.А., Матвеенко В.П. Динамическое поведение упругих коаксиальных цилиндрических оболочек, содержащих движущуюся в них жидкость // ПММ. – 2010. – Т. 74, № 4. – С. 655-666.
###
Srinivasan A.V. Flutter analysis of rotating cylindrical shells immersed in a circular helical flowfield of air // AIAA J. - 1971. - V. 9, N. 3. - P. 394-400. DOI
2. Dowell E.H., Srinivasan A.V., McLean J.D., Ambrose J. Aeroelastic stability of cylindrical shells subjected to a rotating flow // AIAA J. - 1974. - V. 12, N. 12. - P. 1644-1651. DOI
3. McLean J.D., Dowell E.H. Swirling flows between coaxial cylinders with injection by radial jets // AIAA J. - 1975. - V. 13, N. 11. - P. 1435-1440. DOI
4. Il’gamov M.A. Kolebania uprugih obolocek, soderzasih zidkost’ i gaz. - M.: Nauka, 1969. - 184 s.
5. Bockarev S.A., Matveenko V.P. Cislennoe issledovanie vliania granicnyh uslovij na dinamiku povedenia cilindriceskoj obolocki s protekausej zidkost’u // Izv. RAN. MTT. - 2008. - No 3. - S. 189-199.
6. Biderman V.L. Mehanika tonkostennyh konstrukcij. - M.: Masinostroenie, 1977. - 488 s.
7. Zenkevic O. Metod konecnyh elementov v tehnike. - M.: Mir, 1975. - 543 s.
8. Matveenko V.P. Ob odnom algoritme resenia zadaci o sobstvennyh kolebaniah uprugih tel metodom konecnyh elementov // Kraevye zadaci teorii uprugosti i vazkouprugosti. - Sverdlovsk, 1980. - S. 20-24.
9. David T.S., Srinivasan A.V. Flutter of coaxial cylindrical shells in an incompressible axisymmetric flow // AIAA J. - 1974. - V. 12, N. 12. - P. 1631-1635. DOI
10. Bockarev S.A. Ustojcivost’ cilindriceskoj obolocki s vrasausejsa v nej zidkost’u // Vestnik SamGU - Estestvennonaucnaa seria. - 2010. - No 6 (80). - S. 106-115.
11. Bockarev S.A. Sobstvennye kolebania vrasausejsa krugovoj cilindriceskoj obolocki s zidkost’u // Vycisl. meh. splos. sred. - 2010. - T. 3, No 2. - S. 24-33.
12. Paidoussis M.P., Chan S.P., Misra A.K. Dynamics and stability of coaxial cylindrical shells containing flowing fluid // J. Sound Vib. - 1984. - V. 97, N. 2. - P. 201-235. DOI
13. Sevelev N.A., Dombrovskij I.V. Cislennyj analiz dinamiceskih harakteristik vrasausihsa deformiruemyh konstrukcij // Vycisl. meh. splos. sred. - 2010. - T. 3, No 1. - S. 93-104.
14. Bockarev S.A., Matveenko V.P. Dinamiceskoe povedenie uprugih koaksial’nyh cilindriceskih obolocek, soderzasih dvizusuusa v nih zidkost’ // PMM. - 2010. - T. 74, No 4. - S. 655-666.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2013 Computational Continuum Mechanics

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.