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유한 원통셸의 큰 끝단 종진동을 발생시키는 감쇠파에 대한 분석 연구

Study on Analysis of Evanescent Waves Generating the Strong End Axial Vibration of a Finite Cylindrical Shell

한국음향학회지= The journal of the acoustical society of Korea, v.30 no.7, 2011년, pp.361 - 367  

길현권 (수원대학교 기계공학과)

초록
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진동하는 원통셸에서는 파동의 크기를 유지하며 전파하는 진행파 (굽힘파, 종파, 전단파)와 전파함에 따라서 파동의 크기가 지수 함수적으로 급격히 감쇠하며 소멸되어가는 감쇠파가 발생한다. 감쇠파의 영향은 일반적으로 가진 지점 혹은 구조물의 끝단 지점 부근에 국한되어 작게 발생되게 된다. 그러나 원통셸의 경우 상당히 큰 감쇠파가 발생할 수 있으며, 이러한 감쇠파로 인하여 종진동이 끝단 부근에서 상당히 크게 발생하는 현상이 일어날 수 있다. 이러한 현상은 저자의 유한 원통셸의 종진동 측정 실험 논문에서 관찰되었으며, 본 논문에서는 이러한 큰 감쇠파에 의한 원통셸의 끝단 종진동 현상을 해석적으로 분석하였다. 원통셸의 진동해석을 위하여서는 파동 전파 방법을 활용하였으며, 해석 결과를 실험 결과와 비교함으로써 진동하는 원통셸의 끝단에서 모드 변환 (굽힘파와 감쇠파간의 변환)에 의하여 상당히 큰 감쇠파가 발생할 수 있음을 보였다. 또한 감쇠파의 영향은 원통셸 끝단의 큰 종진동을 발생시키며, 원통셸 전체 길이의 1/3 지점까지도 영향을 줄 수 있음을 보였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Propagating waves (flexural, longitudinal and shear waves) travelling with constant amplitudes and evanescent waves decaying exponentially are generated on a cylindrical shell. Evanescent waves are generally generated in the vicinity of an vibration excitation point and near ends of the shell. But t...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 감쇠파에 의하여 유한 원통셸 끝단에서 발생하는 큰 끝단 종진동 현상을 해석적으로 분석하였다. 이러한 분석을 위하여 파동전파 방법을 활용하여 유한 원통셸의 진동을 해석하였고, 해석 결과와 실험 결과를 비교함으로써 진동하는 원통셸의 끝단에서 모드 변환 (굽힘파와 감쇠파간의 변환) 현상에 의하여 상당히 큰 감쇠파가 발생할 수 있음을 보였다.
  • 또한 감쇠파의 영향은 원통셸 끝단의 종진동을 발생시키며, 원통셸 전체 길이의 1/3 지점까지도 영향을 줄 수 있음을 보였다. 본 논문에서는 실험에서 확인된 원통셸에서 끝단 종진동을 발생시키는 큰 감쇠파를 다루었으며, 끝단 굽힘진동을 발생시키며 해당 원통셸의 상당부분까지 영향을 끼치는 끝단에서의 반경 방향 진동과 관련된 상당히 큰 감쇠파의 가능성에 대해서는 항후 연구주제로 다루고자한다.
  • 그리고 최근에는 유한 원통셸의 경우에도 본 논문 저자에 의하여 실험적으로 원통 셸의 끝단에서 큰 감쇠파로 인한 종진동이 관찰되었다 [6]. 본 논문에서는 이러한 유한 원통 셸 끝단에서 발생하는 종진동 현상을 해석적으로 분석하였다. 이러한 분석을 위하여 파동전파 방법을 활용하여 유한 원통셸의 진동을 해석하였고, 해석 결과와 실험 결과를 비교함으로써 진동하는 원통 셸의 끝단에서 발생하는 모드 변환 (굽힘파와 감쇠파간의 변환) 현상에 의하여 상당히 큰 감쇠파가 발생할 수 있음을 보였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
진동하는 원통셸에서 발생하는 감쇠파의 영향은 어떠한가? 진동하는 원통셸에서는 파동의 크기를 유지하며 전파하는 진행파 (굽힘파, 종파, 전단파)와 전파함에 따라 파동의 크기가 지수 함수적으로 급격히 감쇠하며 소멸되어가는 감쇠파가 발생한다. 감쇠파의 영향은 일반적으로 가진 지점 혹은 구조물의 끝단 지점 부근에 국한되어 작게 발생되게 된다. 그러나 문헌에 의하면 이론적인 반무한 구조물인 반무한 보 [1], 반무한 평판 [2] 그리고 반무한 원통셸 [3]의 경우 해당 구조물의 끝단 부근에서 종진동을 발생시키는 감쇠파의 영향이 상당히 크게 발생할 수 있음이 해석 결과로부터 알려져 왔다.
원통셸 진동은 어떻게 발생되는가? 원통셸 진동은 가진 지점으로부터 발생된 후 전파되어 나아가고 또한 끝단으로부터 반사되는 탄성파 파동들의 영향으로 발생된다. 진동하는 원통셸에서는 파동의 크기를 유지하며 전파하는 진행파 (굽힘파, 종파, 전단파)와 전파함에 따라 파동의 크기가 지수 함수적으로 급격히 감쇠하며 소멸되어가는 감쇠파가 발생한다.
진동하는 원통셸에서 발생하는 감쇠파의 특징은? 원통셸 진동은 가진 지점으로부터 발생된 후 전파되어 나아가고 또한 끝단으로부터 반사되는 탄성파 파동들의 영향으로 발생된다. 진동하는 원통셸에서는 파동의 크기를 유지하며 전파하는 진행파 (굽힘파, 종파, 전단파)와 전파함에 따라 파동의 크기가 지수 함수적으로 급격히 감쇠하며 소멸되어가는 감쇠파가 발생한다. 감쇠파의 영향은 일반적으로 가진 지점 혹은 구조물의 끝단 지점 부근에 국한되어 작게 발생되게 된다.
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참고문헌 (14)

  1. H.D. McNiven, "Extensional waves in a semi-infinite rod", J. Acoust. Soc. Am., vol. 33, no. 1, pp. 23-27, 1961. 

  2. D.C. Gazis and R.D. Midlin, "Extensional vibrations and waves in a circular disk and a semi-infinite plates," J. Appl. Mech., vol. 27, pp. 541-547, 1960. 

  3. J.D. Kaplunov, L.Y. Kossovich and M. V. Wilde, "Free localized vibrations of a semi-infinite cylindrical shell," J. Acoust. Soc. Am., vol. 107, no. 3, pp. 1383-1393, 2000. 

  4. J. Oliver, "Elastic wave dispersion in a cylindrical rod by a wide-band short duration pulse technique,", J. Acoust. Soc. Am., vol. 29, no. 2, pp. 189-194, 1957. 

  5. E.A.G. Shaw, "On the resonant vibrations of thick barium titanate disks," J. Acoust. Soc. Am., vol. 28, no. 1, pp. 38-50, 1956. 

  6. H.-G. Kil, "Observation of strong in-plane end vibration of a cylindrical shell," J. Acoust. Soc. Korea, vol. 21, no. 4E, pp. 183-188, 2002. 

  7. E.G. Williams, B.H. Houston and J.A.Bucar, "Experimental Investigation of the wave propagation on a point-driven, submerged capped cylinder using k-space analysis," J. Acoust. Soc. Am., vol. 87, no. 2, pp. 513-522, 1990. 

  8. Brigham, E. O., 1974, The Fast Fourier Transform, Prentice-Hall, Inc. 

  9. 길현권, 이찬, "원통셀의 진동 데이터에 대한 파수 해석을 위한 공간신호처리 방법의 응용 연구," 한국소음진동공학회논문집, 20권, 9호, pp. 863-875, 2010. 

  10. 길현권, "탄성파를 이용한 유한 원통셀의 강제진동 해석", 한국음향학회지, 18권, 2호, pp. 83-89, 1999. 

  11. Y.C. Glandier, Y.H. Berthelot and J. Jarzynski, "Wave-vector analysis of the forced vibrations of cylindrical shells," J. Acoust. Soc. Am., vol. 92, no. 4, pp. 1985-1993,1992. 

  12. M.C. Junger and D. Feit, Sound, Structures, and Their Interaction, pp.216-218, Acoustical Society of America, 1993. 

  13. Y. Irie, "Prediction of structure borne sound transmission using statistical energy analysis," Bulletin of the M.E.S.J., vol. 33, no. 5, pp. 60-73, 1985. 

  14. H.-G. Kil, J. Jarzanski and Y. H. Berthelot, "Wave decomposition of the vibrations of a cylindrival shell with automated scanning laser vibrometer," J. Acoust. Soc. Am., vol. 104, no. 6, pp. 3161-3168, 1998. 

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