旋转输流管道三维非线性动力学研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11672189
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0702.非线性振动及其控制
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

In this research project, the three-dimensional nonlinear vibration and stability of rotating pipes conveying internal and external flow are investigated based on the theories of rotor dynamics and fluid-structure interaction. The rotation-induced gyroscopic effect combined with fluid excitation on the transverse, axial and torsional coupling vibrations are examined, and the possible dynamic behaviors of the pipe under abnormal conditions, such as initial eccentricities of mass and axis and vortex excitation driven by rotary walls, are predicted. For such a double-gyroscope system involving motional and modal gyroscopic properties, perturbation methods and numerical simulations are developed to study the free vibration and complex spatial motion under various excitations. The effects of rotational speed, flow velocity and supporting condition on the stability of the system are discussed and the internal resonances and supercritical behaviors are explored. The bifurcation of the equilibrium points is analyzed with the rotational speed and flow velocity as the governing parameters, and the conditions and approaches for chaos are discussed. Vibration experiments of rotating pipes conveying fluid are implemented to observe the three-dimensional vibrational shapes and whirl orbits of the pipe. The critical rotational speed and flow velocity for various instabilities will also be measured. The mutual confirmation of analysis, simulation and experiment is thus realized. The present research can enrich and develop the nonlinear dynamics of moving structures conveying fluid, and provide reliable theoretical supports and technical reserves for the solution to the failure of drillstrings in petroleum extraction project.
基于转子动力学和流固耦合理论,研究绕轴线旋转管道在内外流联合激励下的三维非线性振动和稳定性问题。重点探讨转动陀螺效应与流体激励对管道横向、轴向和扭转三维振动的耦合作用机理,预测管道在初始轴线、质量偏心及壁面旋转驱动涡流等非正常条件下可能出现的各种动力学行为。针对这类运动方向和振动模态上均具有陀螺特性的双陀螺系统,发展摄动方法和数值仿真技术分析管道的自由振动和各类激励下的复杂空间运动,讨论系统稳定性随转速、流速和支承边界条件等的变化,探讨内共振和超临界动力学行为。以转速和流速等为基本参数分析平衡点的分岔特性,讨论系统进入混沌运动的条件和途径。设计旋转输流管道振动实验,观察管道的三维振型和涡动轨迹,测量各类失稳的临界转速和临界流速,实现理论-仿真-实验三者相互印证。项目研究可以丰富和发展运动载流结构非线性动力学理论,同时为解决石油钻采工程中钻柱的失效问题提供可靠的理论基础和技术储备。

结项摘要

输流管道是一类典型的流固耦合系统,但在一些特殊的应用中,如石油钻采工程中的钻柱,其工作时是处于绕轴线高速旋转状态中,而空心柱体内外同时又有高速轴向循环流动的钻井液作用。在这种情况下,钻柱受到流体和旋转运动的双重激励,极易发生三维非线性振动。这类振动通常会破坏钻柱系统的稳定性,引起钻柱涡动、混沌运动和钻头跳动,加速钻具和轴承的磨损,破坏密封件和井眼轨迹,严重影响钻井作业。.本项目从石油钻采实际工程中,提炼出旋转输流管道三维非线性动力学的科学问题。针对长期困扰工程技术人员的钻柱机械失效问题,以转子动力学和流固耦合成熟理论为基础,通过解析、半解析分析、数值仿真和平台实验,研究了绕轴线旋转输流管道的三维非线性振动和稳定性问题。建立了旋转输流管道双陀螺系统面内外横向振动、横向-横向-扭转耦合振动及含轴向伸展运动时变系统等几类动力学模型,分析了系统线性、非线性自由振动、流速和转速扰动时的参数振动和外部周期激励下的受迫振动,探讨了旋转管道伴随轴向运动、内外流联合激励和偏心旋转时的特殊动力学行为以及旋转多跨功能梯度输流管道的振动特性,并通过数值仿真和振动实验对理论分析进行了验证。研究发现了旋转输流管道包括周期运动、拟周期运动和混沌运动等在内的多种复杂运动,揭示了双陀螺系统产生各种振动的动力学机理,证明了流固耦合和旋转运动在管道各种动力学行为中的重要作用,并初步提出了抑制管道振动的技术方案。.项目研究深化了无穷维载流连续体流固耦合动力学的认识,拓展了转子动力学理论的应用范围,发展了非自治双陀螺系统动力学的分析方法,为石油钻采工程中高效钻具的设计提供了丰富的理论基础,为改善和控制钻柱的机械失效提供了技术储备。项目研究成果不仅在运动载流结构非线性动力学的分析中有重要的学术价值,同时在能源勘探和开采实际工程中有广阔的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Nonlinear vibration analysis of axially moving strings based on gyroscopic modes decoupling
基于陀螺模态解耦的轴向运动弦非线性振动分析
  • DOI:
    10.1016/j.jsv.2017.01.035
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Sound and Vibration
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Yang Xiao-Dong;Wu Hang;Qian Ying-Jing;Zhang Wei;Lim C. W.
  • 通讯作者:
    Lim C. W.
Global Dynamics of Pipes Conveying Pulsating Fluid in the Supercritical Regime
超临界状态下脉动流体管道的整体动力学
  • DOI:
    10.1142/s1758825117500296
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    International Journal of Applied Mechanics
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhou Sha;Yu Tian-Jun;Yang Xiao-Dong;Zhang Wei
  • 通讯作者:
    Zhang Wei
Coupled Bending-Bending-Axial-Torsional Vibrations of Rotating Blades
旋转叶片的弯曲-弯曲-轴向-扭转耦合振动
  • DOI:
    10.1007/s10338-019-00075-w
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Acta Mechanica Solida Sinica
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Liang Feng;Li Zhen;Yang Xiao Dong;Zhang Wei;Yang Tian Zhi
  • 通讯作者:
    Yang Tian Zhi
Nonlinear bending, buckling and vibration of bi-directional functionally graded nanobeams
双向功能梯度纳米梁的非线性弯曲、屈曲和振动
  • DOI:
    10.1016/j.compstruct.2018.07.045
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Composite Structures
  • 影响因子:
    6.3
  • 作者:
    Yang Tianzhi;Tang Ye;Li Qian;Yang Xiao Dong
  • 通讯作者:
    Yang Xiao Dong
Dynamical analysis of an improved MEMS ring gyroscope encircled by piezoelectric film
改进型压电薄膜MEMS环形陀螺仪动力学分析
  • DOI:
    10.1016/j.ijmecsci.2020.105915
  • 发表时间:
    2020-12-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
  • 影响因子:
    7.3
  • 作者:
    Liang, Feng;Liang, Dong-Dong;Qian, Ying-Jing
  • 通讯作者:
    Qian, Ying-Jing

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

神经病理性痛状态下腹外侧眶皮层内α1肾上腺素受体的表达变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    神经解剖学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    霍福权;魏来;朱袁梅;梁峰;张玉向;阎春霞;刘华
  • 通讯作者:
    刘华
基于信息量模型的赣州市地质灾害易发性分区
  • DOI:
    10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.2018.05.004
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    安全与环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭珂;彭红霞;梁峰;黄长生;丘卓明
  • 通讯作者:
    丘卓明
两步沉淀法制备纳米Cr_2O_3粉体的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    耐火材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁峰;王军凯;邓先功;张少伟
  • 通讯作者:
    张少伟
基于SBR的多技能呼叫中心路由策略的仿真分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国管理科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁峰;刘兵;王谦;石瑾
  • 通讯作者:
    石瑾
弹性介质中输流微管道的热弹性振动分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    力学与实践
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁峰;包日东
  • 通讯作者:
    包日东

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

梁峰的其他基金

超结构压电输流管吸振特性与振动能量俘获研究
  • 批准号:
    12372025
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    53 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于声子晶体理论的旋转周期结构输流管道动力学特性与减振机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码