LAMB-Wellen in elastischen und viskoelastischen Platten
Details
Ausgehend von vorhandenen Methoden zur Beschreibung harmonisch angeregter LAMB-Wellen in elastischen Platten, wird ein Modell entwickelt, das die Berechnung von LAMB-Wellen bei transienten Erregersignalen für das gesamte Kontinuum erlaubt. Es wird gezeigt, dass die gefundene Lösung sowohl die Wellengleichung, als auch die vorgegebenen Randbedingungen erfüllt. Ein Vergleich mit numerischen Berechnungen nach der Methode der Finiten Elemente zeigt eine Übereinstimmung der Ergebnisse. Nachdem das Modell für elastische Platten zur Verfügung steht, wird die Beschreibung auf gedämpfte, viskoelastische Materialien erweitert. Das Konzept der dabei verwendeten fraktionalen Ableitungen lässt sich elegant in das vorhandene Berechnungskonzept einbinden. Die theoretisch-numerischen Arbeiten werden von Experimenten begleitet, die zur Verifikation der berechneten Ergebnisse dienen. Die durch flächig aufgeklebte piezoelektrische Aktoren angeregten Wellen werden dabei von piezoelektrischen Sensoren bzw. einem Laser-Vibrometer detektiert. Eine gute Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Signalen kann dabei festgestellt werden.
Autorentext
1977 wurde Sven von Ende in Berlin geboren. Das Bauingenieurstudium an der Berufsakademie Berlin schloss er 2001 als Jahrgangsbester ab. Nach gut zweijähriger Berufspraxis begann er das Masterstudium zum Berechnungsingenieur und arbeitete danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Mechanik der Helmut Schmidt Universität.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- GTIN 09783838107752
- Genre Elektrizität, Magnetismus & Optik
- Sprache Deutsch
- Anzahl Seiten 152
- Herausgeber Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften AG Co. KG
- Größe H220mm x B150mm x T10mm
- Jahr 2015
- EAN 9783838107752
- Format Kartonierter Einband
- ISBN 978-3-8381-0775-2
- Veröffentlichung 06.09.2015
- Titel LAMB-Wellen in elastischen und viskoelastischen Platten
- Autor Sven von Ende
- Untertitel Berechnung und experimentelle Verifikation
- Gewicht 244g