Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Elastic limit load estimation including similarity approach for different end conditioned conical shells with high semi-vertex angle under axial compression
Autoři: Yilmaz Haluk | Özyurt Erdem | Onder Asim | Tomek Petr
Rok: 2020
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Thin-Walled Structures
Název nakladatele: Elsevier Science
Místo vydání: Oxford
Strana od-do: nestránkováno
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Stanovení limitního zatížení pro různé okrajové podmínky uložení u komolých kuželových skořepin s vysokým vrcholovým úhlem zatížených osovou silou. Článek se zabývá výzkumem ztráty stability tenkostěnných komolých kuželových skořepin zatížených osovou silou. Limitní zatížení je stanoveno pro různé okrajové podmínky uložení. Komolé kuželové skořepiny mohou vykazovat během ztráty stability pro různé okrajové podmínky nelineární chování. V tomto článku je navržena nová metoda pro přesnější stanovení limitního zatížení komolých kuželových skořepin zatížených osovou silou vzhledem k různým okrajovým podmínkám uložení. V další částí je zmíněn vliv geometrické imperfekce na ztrátu stability u zkoumaného typu konstrukcí. MKP výsledky byly ověřeny experimentálně. kuželová skořepina, Metoda Konečných Prvků, osové zatížení, obvodový prstenec
eng Elastic limit load estimation including similarity approach for different end conditioned conical shells with high semi-vertex angle under axial compression This study investigates the stability loss of thin walled conical shell structures under axial loading. More specifically, conical shells with semi-vertex angle greater than 65 degrees(beta(c) > 65 degrees) and with different bottom edge radial stiffness were studied in order to fill the gap in existing literature. The effects of geometrical parameters of the structure on the load bearing capacity were determined. Conical shell structures with high semi-vertex angle and different boundary conditions display highly non-linear character under axial loading, hence conventional analytical approaches are not adequate to predict the limit load. Therefore, a new method was proposed in this study which can accurately predict the limit load of these structures. The deviation between the proposed method and numerical results was found to be +/- 13%, while it was one order higher (+ similar to 300%) in classical shell theory, based on the configuration. Furthermore, similarity parameters were suggested to increase the range of application of the proposed method. Similarity parameters enable researchers to work with scaled-down models which are capable of simulating the behaviour of real-time-scale models. In addition, the effect of geometrical initial imperfections on the load bearing capacity was investigated and a new reduction coefficient was identified which is much more accurate compared to the overly conservative standard counterpart. A numerical model was developed with COSMOS/M software. This model was validated with experiments, and then was used for the parametric study. Conical shell; Finite element method; Load carrying capacity; Circumferential ring; Axial loading