Dergiler / Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi / 2019 / Cilt: 7 - Sayı: 2

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Dönen Timoshenko Kirişlerin Titreşim Analizi

VIBRATION ANALYSIS OF ROTATING TIMOSHENKO BEAMS WITH DIFFERENT MATERIAL DISTRIBUTION PROPERTIES

Sayfa
272–286
DOI
—

Özet

Bu çalışma kapsamında, düzlem dışı eğilme (flaplama hareketi) deplasmanı altında fonksiyonel derecelendirilmiş, dönen Timoshenko kirişlerin titreşim analizi yapılmıştır. Farklı malzeme dağılımlarına sahip kiriş modelleri incelenmiş ve enerji ifadeleri, çeşitli şekil ve tablolar kullanılarak çıkarılmış ve bu enerji denklemlerine Hamilton Prensibi uygulanarak hareket denklemleri ve sınır şartları elde edilmiştir ve ilgili denklemler, MATLAB programında kodlanmıştır. Çözüm aşamasında; dönme ataleti, kayma etkisi, malzeme dağılımı üstel fonksiyonu, kiriş narinlik oranı gibi çok çeşitli parametrelerin katıldığı hareket denklemleri ve sınır şartlarına, etkin ve hızlı bir matematiksel yöntem olan Diferansiyel Dönüşüm Yöntemi (Differential Transform Method) uygulanmıştır. Modellenen kirişlere ait doğal frekanslar hesaplanmıştır. Narinlik oranı ve dönme hızının frekanslar üzerindeki yükseltici etkileri ve malzeme dağılımı ile ilgili olarak güç indeksinin, frekanslar üzerindeki azaltıcı etkisi incelenmiştir. Ayrıca, farklı malzeme dağılım karakterlerine sahip kirişlere air frekans değerleri arasındaki farklar fark edilmiş ve incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, çeşitli tablolarda sunulmuştur.

Abstract

In this study, vibration characteristics of functionally graded rotating Timoshenko beamsthat undergoes flapwise bending vibration are analysed. Beam models with different materialdistribution properties are considered. The energy expressions are derived by introducing severalexplanotary figures and tables. Applying the Hamilton’s Principle to the derived energy expressions,governing differential equations of motion and the boundary conditions are obtained. Relatedformulation is coded by using MATLAB and in the solution part, the equations of motion, including theparameters for the rotary inertia, shear deformation, power law index parameter and slenderness ratioare solved using an efficient mathematical technique, called the differential transform method (DTM).Natural frequencies of the modeled beams are obtained. Increasing effects of the slenderness ratio andthe rotational speed and the decreasing effect of the power-law index on the natural frequencies areinvestigated. Moreover, differences between the natural frequencies of the beam models with differentmaterial distribution characteristics is noticed and examined. Obtained results are distributed in severaltables.