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축방향으로 이송되는 유체유동 단순지지 파이프의 안정성 해석
Stability Analysis of Axially Moving Simply Supported Pipe Conveying Fluid 원문보기

한국소음진동공학회논문집 = Transactions of the Korean society for noise and vibration engineering, v.22 no.5, 2012년, pp.407 - 412  

손인수 (동의대학교 기계공학과) ,  허관도 (동의대학교 기계공학과) ,  이상필 (동의대학교 기계공학과) ,  조정래 (한국폴리텍 VI대학 달성캠퍼스 자동차과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The dynamic instability and natural frequency of an axially moving pipe conveying fluid are investigated. Thus, the effects of fluid velocity and moving speed on the stability of the system are studied. The governing equation of motion of the moving pipe conveying fluid is derived from the extended ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이 연구에서는 유동유체를 가지고 축방향으로 이송되는 단순지지 파이프의 안정성을 평가하고 그 결과를 고찰하였다. 즉, 파이프의 이송속도와 유속, 그리고 각 질량비가 파이프 시스템의 안정 혹은 불안정에 미치는 영향에 대하여 수치해석 하였다.
  • 하지만 이들 선행 연구에서는 내부에 유체가 흐르고 축방향으로 이송하는 파이프 구조물에 대한 동적특성 및 안정성 해석에 대한 연구결과는 찾아보기 힘들다. 이 연구에서는 유체유동을 가지고 축 방향으로 이송되는 파이프의 운동방정식을 확장된 해밀턴 원리를 이용하여 구하였으며, 운동방정식을 이용하여 파이프 내부에 흐르는 유체의 속도와 파이프의 이송속도가 파이프 시스템의 안정성에 미치는 영향에 대하여 연구하였다.

가설 설정

  • 1은 유체유동을 가지고 축방향으로 이송되는 파이프의 개략도를 나타낸 것으로서 L은 보의 전체 길이를 나타낸다. V과 U 은 각각 이송되는 보의 이송속도와 파이프 내부의 유체 속도를 의미하며 이들 속도들은 서로 독립적이라 가정하였다.
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참고문헌 (12)

  1. Benjamin, T. B., 1961, Dynamics of a System of Articulated Pipes Conveying Fluid(I. Theory), Proceedings of the Royal Society(London), Series A, Vol. 261, pp. 457-486. 

  2. Sugiyama, Y., Tanaka, Y., Kishi, T. and Kawagoe, H., 1985, Effect of a Spring Support on the Stability of Pipes Conveying Fluid, Journal of Sound and Vibration, Vol. 100, pp. 257-270. 

  3. Paidoussis, M. P., 1998, Fluid-structure Interactions(Vo1. 1), Academic Press. 

  4. Wickert. J. A. and Mote, Jr, C. D., 1988, Current Research on the Vibration and Stability of Axially Moving Materials, Shock and Vibration Digest, Vol. 20, pp. 3-13. 

  5. Ulsoy, A. G. and Mote, Jr, C. D., 1982, Vibration of Wide Band Saw Blades, Journal of Engineering for Industry, Vol. 104, pp. 71-78. 

  6. Lee, U. and Oh, H., 2005, Dynamics of an Axially Moving Viscoelastic Beam Subject to Axial Tension, International Journal of Solids and Structures, Vol. 42, pp. 2381-2398. 

  7. Lee, U., 2009, Spectral Element Method in Structural Dynamics, John Wiley & Sons(Asia), pp. 172-181. 

  8. Shin, C. and Chung, J., 2006, Out-of-plane Vibration for an Axially Moving Membrane, Transactions of Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol. 16, No. 2, pp. 198-206. 

  9. Ding, H. and Chen, L. Q., 2010, Galerkin Methods for Natural Frequencies of High-speed Axially Moving Beams, Journal of Sound and Vibration, Vol. 329, pp. 3484-3494. 

  10. Wang, L. and Ni, Q., 2008, Vibration and Stability of an Axially Moving Beam Immersed in Fluid, International Journal of Solids and Structures, Vol. 45, pp. 1445-1457. 

  11. Ryu, S. U., Sugiyama, Y. and Ryu, B. J., 2002, Eigenvalue Branches and Modes for Flutter of Cantilevered Pipes Conveying Fluid, Computers and Structures, Vol. 80, pp. 1231-1241. 

  12. Son, I. S., Cho, J. R. and Yoon, H. I., 2007, Effects of Attached Mass on Stability of Pipe Conveying Fluid with Crack, Transactions of Korean Society for Noise and Vibration Engineering, Vol. 17, No. 10, pp. 1002-1009. 

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