Influência da rotação no comportamento dinâmico de rotores flexíveis
| Ano de defesa: | 1983 |
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| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Brasil Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica UFRJ |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | http://hdl.handle.net/11422/3659 |
Resumo: | Show the dependence of the natural frequencies of a flexible rotor on its speed ofrotation. Emphasis is given to the rotatory inertia and the giroscopic moment. A simplified analysis is first made of a model with two degrees of freedom. Then, a continuous cantileveredsystem is simulated through a differential equation. The disc is considered as a boundary condition. Finally a last continuous model considers the disc in the differential equation, with its inertial and giroscopic effects. Numerical examples show the validity of the method, comparing the discrete and continuous models. |
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Influência da rotação no comportamento dinâmico de rotores flexíveisRotorVibraçõesEquações diferenciaisCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::PROJETOS DE MAQUINASShow the dependence of the natural frequencies of a flexible rotor on its speed ofrotation. Emphasis is given to the rotatory inertia and the giroscopic moment. A simplified analysis is first made of a model with two degrees of freedom. Then, a continuous cantileveredsystem is simulated through a differential equation. The disc is considered as a boundary condition. Finally a last continuous model considers the disc in the differential equation, with its inertial and giroscopic effects. Numerical examples show the validity of the method, comparing the discrete and continuous models.Mostra a variação das frequências naturais de um rotor flexível, em função da velocidade de rotação do mesmo. Dá-se ênfase ao papel desempenhado pela inércia de rotação e pelo efeito giroscópico. Inicialmente faz-se uma análise de um modelo simplificado, com dois graus de liberdade. Apresenta-se, em se guida, um modelo continuo, simulando o comportamento de um rotor em balanço, através de uma equação diferencial. O disco, na extremidade, é introduzido nas condições de contorno. Um terceiro modelo, contínuo e biapoiado, considera o disco na própria equação diferencial do rotor, simulando seus efeitos de inércia de rotação e efeito giroscópico. Exemplos numéricos comprovam a viabilidade do método, fazendo-se ainda comparações entre os dois primeiros modelos.Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de EngenhariaPrograma de Pós-Graduação em Engenharia MecânicaUFRJScieszko, Jan LeonProdonoff, VictorMartins, Luiz CarlosZindeluk, MoysésCastilho, Adhemar2018-02-27T14:44:16Z2023-12-21T03:00:23Z1983-11info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://hdl.handle.net/11422/3659porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRJinstname:Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)instacron:UFRJ2023-12-21T03:00:23Zoai:pantheon.ufrj.br:11422/3659Repositório InstitucionalPUBhttp://www.pantheon.ufrj.br/oai/requestpantheon@sibi.ufrj.bropendoar:2023-12-21T03:00:23Repositório Institucional da UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)false |
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