Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion

This paper considers a solution to an axially symmetric dynamic problem of determining the stress-state in the vicinity of a circular crack in a finite cylinder. The cylinder lower base is rigidly fixed, and the upper one is loaded with time-dependent tangential stresses. In contrast to the traditio...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Проблеми машинобудування
Datum:2018
Hauptverfasser: Demydov, O.V., Popov, V.H.
Format: Artikel
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Інстиут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України 2018
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158803
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion / O.V. Demydov, V.H. Popov // Проблеми машинобудування. — 2018. — Т.21, № 4. — С. 22-29. — Бібліогр.: 18 назв. — англ, укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862742025744416768
author Demydov, O.V.
Popov, V.H.
author_facet Demydov, O.V.
Popov, V.H.
citation_txt Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion / O.V. Demydov, V.H. Popov // Проблеми машинобудування. — 2018. — Т.21, № 4. — С. 22-29. — Бібліогр.: 18 назв. — англ, укр.
collection DSpace DC
container_title Проблеми машинобудування
description This paper considers a solution to an axially symmetric dynamic problem of determining the stress-state in the vicinity of a circular crack in a finite cylinder. The cylinder lower base is rigidly fixed, and the upper one is loaded with time-dependent tangential stresses. In contrast to the traditional analytical methods based on the use of the integralLaplacetransform, the proposed one consists in the difference approximation of only the time derivative. To do this, specially selected unequally spaced nodes and a special representation of the solution in these nodes are used. Such an approach allows the initial problem to be reduced to a sequence of boundary problems for the homogeneous Helmholtz equation. Each such problem is solved by applying the finite Fourier and Hankel integral transforms with their subsequent inversion. As a result, an integral representation was obtained for the angular displacement through an unknown displacement jump in the crack plane. У статті розв’язана вісесиметрична динамічна задача з визначення напруженого стану в околі кругової тріщини в скінченному циліндрі. Нижня основа циліндра жорстко закріплена, а верхня навантажена тангенціальними напруженнями, які залежать від часу. На відміну від традиційних аналітичних методів, що ґрунтуються на використанні інтегрального перетворення Лапласа, запропонований метод полягає в різницевій апроксимації тільки похідної за часом. Для цього використовуються спеціальним чином підібрані нерівновіддалені вузли та спеціальне подання розв’язку в цих вузлах. Такий підхід дозволяє звести вихідну задачу до послідовності крайових задач для однорідного рівняння Гельмгольца. Кожна така задача розв’язується шляхом застосування скінченних інтегральних перетворень Фур'є і Ганкеля з подальшим їх оберненням. В результаті було отримано інтегральне подання для кутового переміщення через невідомий стрибок цього переміщення в площині тріщини. В статье решена осесимметричная динамическая задача по определению напряженного состояния в окрестности круговой трещины в конечном цилиндре. Нижнее основание цилиндра жестко закреплено, а верхнее нагружено тангенциальными напряжениями, которые зависят от времени. В отличие от традиционных аналитических методов, основанных на использовании интегрального преобразования Лапласа, предложенный метод заключается в разностной аппроксимации только производной по времени. Для этого используются специальным образом подобранные неравноотстоящие узлы и специальное представление решения в этих узлах. Такой подход позволяет свести исходную задачу к последовательности граничных задач для однородного уравнения Гельмгольца. Каждая такая задача решается путем применения конечных интегральных преобразований Фурье и Ханкеля, с последующим их обращением. В результате было получено интегральное представление для углового перемещения через неизвестный скачок этого перемещения в плоскости трещины.
first_indexed 2025-12-07T20:23:04Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-158803
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0131-2928
language English
last_indexed 2025-12-07T20:23:04Z
publishDate 2018
publisher Інстиут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
record_format dspace
spelling Demydov, O.V.
Popov, V.H.
2019-09-14T09:08:41Z
2019-09-14T09:08:41Z
2018
Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion / O.V. Demydov, V.H. Popov // Проблеми машинобудування. — 2018. — Т.21, № 4. — С. 22-29. — Бібліогр.: 18 назв. — англ, укр.
0131-2928
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158803
539.3
This paper considers a solution to an axially symmetric dynamic problem of determining the stress-state in the vicinity of a circular crack in a finite cylinder. The cylinder lower base is rigidly fixed, and the upper one is loaded with time-dependent tangential stresses. In contrast to the traditional analytical methods based on the use of the integralLaplacetransform, the proposed one consists in the difference approximation of only the time derivative. To do this, specially selected unequally spaced nodes and a special representation of the solution in these nodes are used. Such an approach allows the initial problem to be reduced to a sequence of boundary problems for the homogeneous Helmholtz equation. Each such problem is solved by applying the finite Fourier and Hankel integral transforms with their subsequent inversion. As a result, an integral representation was obtained for the angular displacement through an unknown displacement jump in the crack plane.
У статті розв’язана вісесиметрична динамічна задача з визначення напруженого стану в околі кругової тріщини в скінченному циліндрі. Нижня основа циліндра жорстко закріплена, а верхня навантажена тангенціальними напруженнями, які залежать від часу. На відміну від традиційних аналітичних методів, що ґрунтуються на використанні інтегрального перетворення Лапласа, запропонований метод полягає в різницевій апроксимації тільки похідної за часом. Для цього використовуються спеціальним чином підібрані нерівновіддалені вузли та спеціальне подання розв’язку в цих вузлах. Такий підхід дозволяє звести вихідну задачу до послідовності крайових задач для однорідного рівняння Гельмгольца. Кожна така задача розв’язується шляхом застосування скінченних інтегральних перетворень Фур'є і Ганкеля з подальшим їх оберненням. В результаті було отримано інтегральне подання для кутового переміщення через невідомий стрибок цього переміщення в площині тріщини.
В статье решена осесимметричная динамическая задача по определению напряженного состояния в окрестности круговой трещины в конечном цилиндре. Нижнее основание цилиндра жестко закреплено, а верхнее нагружено тангенциальными напряжениями, которые зависят от времени. В отличие от традиционных аналитических методов, основанных на использовании интегрального преобразования Лапласа, предложенный метод заключается в разностной аппроксимации только производной по времени. Для этого используются специальным образом подобранные неравноотстоящие узлы и специальное представление решения в этих узлах. Такой подход позволяет свести исходную задачу к последовательности граничных задач для однородного уравнения Гельмгольца. Каждая такая задача решается путем применения конечных интегральных преобразований Фурье и Ханкеля, с последующим их обращением. В результате было получено интегральное представление для углового перемещения через неизвестный скачок этого перемещения в плоскости трещины.
en
Інстиут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України
Проблеми машинобудування
Dynamics and Strength of Machines
Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion
Напружений стан у скінченному циліндрі з круговою тріщиною за нестаціонарного крутіння
Напряженное состояние в конечном цилиндре с круговой трещиной при нестационарном кручении
Article
published earlier
spellingShingle Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion
Demydov, O.V.
Popov, V.H.
Dynamics and Strength of Machines
title Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion
title_alt Напружений стан у скінченному циліндрі з круговою тріщиною за нестаціонарного крутіння
Напряженное состояние в конечном цилиндре с круговой трещиной при нестационарном кручении
title_full Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion
title_fullStr Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion
title_full_unstemmed Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion
title_short Stressed State in a Finite Cylinder with a Circular Crack at Non-stationary Torsion
title_sort stressed state in a finite cylinder with a circular crack at non-stationary torsion
topic Dynamics and Strength of Machines
topic_facet Dynamics and Strength of Machines
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/158803
work_keys_str_mv AT demydovov stressedstateinafinitecylinderwithacircularcrackatnonstationarytorsion
AT popovvh stressedstateinafinitecylinderwithacircularcrackatnonstationarytorsion
AT demydovov napruženiistanuskínčennomucilíndrízkrugovoûtríŝinoûzanestacíonarnogokrutínnâ
AT popovvh napruženiistanuskínčennomucilíndrízkrugovoûtríŝinoûzanestacíonarnogokrutínnâ
AT demydovov naprâžennoesostoânievkonečnomcilindreskrugovoitreŝinoiprinestacionarnomkručenii
AT popovvh naprâžennoesostoânievkonečnomcilindreskrugovoitreŝinoiprinestacionarnomkručenii