بررسی اثرات نامتقارنی سطح مقطع بر رفتار ارتعاشی نانوتشدیدگر غیرخطی در شرایط تشدید داخلی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-13-4_004

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1402

چکیده مقاله:

میکرو/نانوتشدیدگرها دستگاه هایی بسیار ظریف با ابعاد بسیار کوچک هستند. لذا هرگونه عیب و ایراد ناشی از فرآیند ساخت و اجرای آزمایشگاهی می تواند منجر به تغییرات اساسی در رفتارهای ارتعاشی آنها شود. در این مطالعه، معادلات کلی حاکم برای یک میکرو تیر (نانو لوله) دوسر گیردار با سطح مقطع نامتقارن که به صورت یک سطح مقطع بیضوی مدل شده است و تحت تحریک خارجی قرار گرفته است، استخراج می شود. سپس، با حذف نامتقارنی و فرض دایروی بودن سطح مقطع، معادلات فرکانسی لازم جهت تحلیل رفتارهای خطی و غیرخطی به روش مقیاس های زمانی چندگانه استخراج می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی ها تطابق خوبی با مراجع آزمایشگاهی موجود در ادبیات دارد. نهایتا با اعمال نامتقارنی در سطح مقطع تشدیدگر، سیستم از یک مدل ایده آل به یک مدل واقعی تر سوق داده شده و اثر سطح مقطع نامتقارن در ایجاد، تعدیل و حذف تشدید داخلی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. در پایان مزایا و معایب ناشی از نامتقارنی ها تشریح می گردد و راه کارهایی جهت رسیدن به مدل های بدیع تر، کامل تر و با بازدهی بالاتر تبیین می گردد.

نویسندگان

نرجس قائمی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

امین نیکوبین

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

محمد رضا آشوری

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • M. Li, E.B. Myers, H.X. Tang, S.J. Aldridge, H.C. McCaig, ...
  • S. Schmid, M. Kurek, A. Boisen, (۲۰۱۳) Towards airborne nanoparticle ...
  • B. Qiu, Y. Zhang, K. Akahane, N. Nagai, K. Hirakawa, ...
  • A. Gharehkhani, E. Abbaspour-Sani, (۲۰۱۸) Study of Static Deflection and ...
  • R.A. Khalkhali, A. Norouzzadeh, R. Gholami, (۲۰۱۵) Forced vibration analysis ...
  • همدانی س.، , حسینی م. (۱۳۹۹)، تحلیل ارتعاشات غیر­خطی میکروتیرهای ...
  • مامندی ا.، مهرابی ع. (۱۴۰۰)، بررسی دینامیکی میکروتیر حاوی جریان ...
  • P. Sadeghi, A. Demir, L.G. Villanueva, H. Kähler, (۲۰۲۰) S. ...
  • شیخلو م.، دلبری ع.، صباحی ع.، عبدالملکی ا. (۱۴۰۱)، تحلیل ...
  • A.M. Eriksson, D. Midtvedt, A. Croy, A. Isacsson, (۲۰۱۳) Frequency ...
  • J.L. Lopez, J. Verd, A. Uranga, G. Murillo, J. Giner, ...
  • C.T.-C. Nguyen, (۲۰۰۷) MEMS technology for timing and frequency control, ...
  • M. Zalalutdinov, B. Ilic, D. Czaplewski, A. Zehnder, H.G. Craighead, ...
  • A.K. Huttel, G.A. Steele, B. Witkamp, M. Poot, L.P. Kouwenhoven, ...
  • S.L. De Bonis, C. Urgell, W. Yang, C. Samanta, A. ...
  • S.X.P. Su, H.S. Yang, A.M. Agogino, (۲۰۰۵) A resonant accelerometer ...
  • R. Katti, H.S. Arora, O. Saira, K. Schwab, M. Roukes, ...
  • M. Kline, Frequency modulated gyroscopes, UC Berkeley, ۲۰۱۳ ...
  • P.K. Pattnaik, B. Vijayaaditya, T. Srinivas, A. Selvarajan, (۲۰۰۵) Optical ...
  • E. Benes, R. Thalhammer, M. Groschl, H. Nowotny, S. Jary, ...
  • L. Matsiev, ۳I-۲ measurements of liquid density and viscosity with ...
  • J. Chaste, A. Eichler, J. Moser, G. Ceballos, R. Rurali, ...
  • N. Jaber, S. Ilyas, O. Shekhah, M. Eddaoudi, M.I. Younis, ...
  • G. Wu, J. Xu, E.J. Ng, W. Chen, (۲۰۲۰) MEMS ...
  • H. Askari, H. Jamshidifar, B. Fidan, (۲۰۱۷) High resolution mass ...
  • N. Kacem, J. Arcamone, F. Perez-Murano, S. Hentz, (۲۰۱۰) Dynamic ...
  • C. Lan, W. Qin, W. Deng, (۲۰۱۵) Energy harvesting by ...
  • J.F. Rhoads, S.W. Shaw, K.L. Turner, R. Baskaran, (۲۰۰۵) Tunable ...
  • R. Potekin, S. Dharmasena, H. Keum, X. Jiang, J. Lee, ...
  • R. Potekin, S. Dharmasena, D.M. McFarland, L.A. Bergman, A.F. Vakakis, ...
  • H.M. Ouakad, H.M. Sedighi, M.I. Younis, (۲۰۱۷) One-to-One and Three-to-One ...
  • A.H. Ramini, A.Z. Hajjaj, M.I. Younis, (۲۰۱۶) Tunable resonators for ...
  • C. Samanta, P.R. Yasasvi Gangavarapu, A.K. Naik, (۲۰۱۵) Nonlinear mode ...
  • A. Eichler, M. Del Álamo Ruiz, J.A. Plaza, A. Bachtold, ...
  • W.G. Conley, A. Raman, C.M. Krousgrill, S. Mohammadi, (۲۰۰۸) Nonlinear ...
  • ابراهیمی ر. (۱۴۰۱) تحلیل غیرخطی ارتعاشات کوپل شده عرضی-طولی در ...
  • D. Antonio, D.H. Zanette, D. López, (۲۰۱۲) Frequency stabilization in ...
  • C. Chen, D.H. Zanette, D.A. Czaplewski, S. Shaw, D. López, ...
  • R. Ebrahimi, (۲۰۲۲) Chaos in coupled lateral-longitudinal vibration of electrostatically ...
  • J. Güttinger, A. Noury, P. Weber, A.M. Eriksson, C. Lagoin, ...
  • L.B. Sharos, A. Raman, S. Crittenden, R. Reifenberger, (۲۰۰۴) Enhanced ...
  • O. Sahin, S. Magonov, C. Su, C.F. Quate, O. Solgaard, ...
  • B.E. DeMartini, J.F. Rhoads, M.A. Zielke, K.G. Owen, S.W. Shaw, ...
  • N. Ghaemi, A. Nikoobin, M.R. Ashory, (۲۰۲۲) A comprehensive categorization ...
  • C.H. Ho, R.A. Scott, J.G. Eisley, (۱۹۷۵) Non-planar, non-linear oscillations ...
  • S. Schmid, L.G. Villanueva, M.L. Roukes, (۲۰۱۶) Fundamentals of nanomechanical ...
  • V. Sazonova, Y. Yaish, H. Üstünel, D. Roundy, T.A. Arias, ...
  • نمایش کامل مراجع