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유한 요소법을 이용한 복합 적충 구조물의 진동 해석 연구
허동현(Dong-Hyun Heo),김영권(Young-Kewon Kim),신귀수(Gue-Su Shin),이기형(Kee-Hyung Lee),정인성(In-Sung Chung) 한국자동차공학회 1996 한국자동차공학회 춘 추계 학술대회 논문집 Vol.1996 No.6_1
We discuss finite element approximation and use a Mindlin plate element based upon uniformly reduced numerical integration.<br/> The finite element selected for use in this work is a four node, bilinear displacement element based upon the Mindlin theory of plates. Such elements show good accuracy for composite laminated plates when reduced numerical integration is used to evaluate the element marices.<br/> This study presents the experimental and F.E.M results for the natural freguencies of FRP-URETHANE-FRP Composite plate.Agreement between experrimental and calculated frequencies is excellent.<br/>
선형 전산해석을 이용한 자연 습식 냉각탑의 기하형상에 대한 평가
노삼영,이상윤,허동현,Noh, Sam-Young,Lee, Sang-Yun,Heo, Dong-Hyun 한국공간구조학회 2012 한국공간구조학회지 Vol.12 No.3
하이퍼볼릭 쉘로 구성된 냉각탑에서 쉘의 형상은 풍하중에 대하여 냉각탑 전체의 동적 거동에 민감하게 응답한다. 이에 따라 냉각탑 설계 시 기하형상의 결정은 매우 중요하며 일반적으로 고유진동수를 기반으로 하여 산정한다. 본 연구의 목적은 냉각탑 쉘의 구조적 거동에서 형상변수가 미치는 영향을 파악하고자 한다. 기존의 냉각탑 형상변수를 변화시켜 32개의 모델을 선정하였고 이를 1차 고유진동수를 기반으로 하여 분석한 후, 3개의 대표적인 형상을 선택하여 선형 해석을 수행하였다. 그 결과, 전체적으로 작은 반지름을 가지는 기하형상이 높은 1차 고유진동수를 나타내고 풍하중에 대하여 덜 민감한 시스템이 되는 것을 알 수 있었다. In the design procedure of the cooling tower the form-finding of the shell is the most important process, because the shape of the shell determines the sensitivity of dynamic behaviour of the whole tower against wind excitation. In engineering practice, geometric parameters of the shell are generally determined based on natural frequency analysis. 32 cooling tower shell geometries were selected through variation of the geometric parameters of an existing cooling tower shell. They were evaluated based on the first natural frequency. From the result three representative cooling towers are selected for the analysis of the structural behaviour by means of linear FE-method. As a result, a hyperbolic rotational shell with the small radius overall will yield the shell geometry with a higher first natural frequency and thus a wind-insensitive structure.