Экспериментальный анализ вынужденных нелинейных колебаний стержней с поперечными дышащими трещинами

Автор(и)

  • О. Ф. Полищук Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Україна
  • К. В. Аврамов Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Україна
  • К. Б. Мягкохлеб Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Україна

Ключові слова:

вимушені нелінійні коливання, стрижень, тріщина

Анотація

Експериментально досліджуються вимушені коливання стрижнів з поперечними тріщинами великої глибини, що дихають. Коливання стрижнів збуджуються кінематичним рухом закладення, що відтворюється за допомогою вібростенда. Результати аналізу коливань зображені на амплітудно-частотній характеристиці. Аналізуються Фур’є спектри періодичних коливань. Досліджуються області багатозначності коливань

Біографії авторів

О. Ф. Полищук, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Кандидат технических наук

К. В. Аврамов, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Доктор технічних наук

К. Б. Мягкохлеб, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України

Кандидат технических наук

Посилання

Bovsunovsky, A., Surace, C., (2015). Non-linearities in the vibrations of elastic structures with a closing crack: A state of the art review. Mech. Systems and Signal Proc, 10: 129‑148.

Bovsunovskii, A.P., Bovsunovskii, O.A., (2010). Application of non-linear resonances for the diagnostics of closing cracks in rod like elements, Strength Mater. 42 (3): 331–343.

Andreaus, U., Baragatti, P., (2012). Experimental damage detection of cracked beams by using non-linear characteristics of forced response, Mech. Syst. Sig. Process. 31: 382–404.

Andreaus, U., Baragatti, P., (2009). Fatigue crack growth, free vibrations, and breathing crack detection of aluminium alloy and steel beams. J. Strain Analysis, Vol.44: 595-608.

Bovsunovsky, A.P., (2004). The mechanisms of energy dissipation in the non-propagating fatigue cracks in metallic materials. Eng. Fracture Mech. vol. 71: 2271–2281.

Zhang, W., Testa, R., (1999). Closure effects on fatigue crack detection. J. Eng. Mech. 125(10): 1125‑1132.

Ledonard, F., Lanteigne, J., Lalonde, S., Turcotte, Y. (2001). Free-vibration behavior of a cracked cantilever beam and crack detection. Mech. Systems and Signal Proc. 15(3): 529‑548.

Chondros, T.G. (2001). The continuous crack flexibility model for crack identification. Fatigue Fracture Eng. Material Structure. Vol. 24: 643‑650.

M. E. Silva, J.M., Araujo Gomes, A.J.M. (1990). Experimental dynamic analysis of cracked free-free beams. Experimental Mech. Vol. 30: 20‑25.

Gudmundson, P. (1983). The dynamic of slender structures with cross- sectional crack. J. Mech. and Physics of Solids. Vol. 31, No.4: 329‑345.

Peng, Z.K., Lang, Z.Q., Billings, S.A. (2007). Crack detection using nonlinear output frequency response functions. J. Sound and Vibration. Vol. 301: 777–788.

Dimarogonas, A.D., (1996). Vibration of cracked structures: a state of the art review. Engin. Fracture Mech. Vol. 55, No.5: 831‑857.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Динаміка і міцність машин