thesis

Comportement hydroelastique et vibroacoustique de coques de revolution : formulations analytiques et modeles numeriques

Defense date:

Jan. 1, 1997

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Institution:

Nantes

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Abstract FR:

L'objectif de ce travail est de creer des outils, analytiques et numeriques, pour l'etude des comportements hydroelastique et vibroacoustique de coques minces cylindriques et de revolution. Dans une premiere partie, nous presentons des formulations analytiques du comportement dynamiques de coques cylindriques circulaires immergees dans un fluide lourd, compressible ou incompressible non borne. Ces modeles utilisent la demarche classique de decomposition des deplacements de la structure immergee sur la base modale de la coque cylindrique seche. La premiere formulation concerne un cylindre elastique prolonge par deux baffles rigides infinis. Nous montrons l'influence de la dimension de la base modale sur la reponse de la structure ainsi que sur la pression rayonnee en champ lointain. La seconde traite d'une coque finie fermee par deux plaques d'extremite. Ces solutions analytiques sont utilisees comme reference pour valider differents modeles numeriques. Dans la seconde partie, nous presentons la modelisation numerique du comportement de coques minces de revolution immergees. Pour s'affranchir partiellement des problemes lies aux modeles numeriques couples, a savoir temps de calcul important et place memoire consequente, la structure est discretisee en elements finis tronconiques a deux nuds. Le fluide est traite par la methode des equations integrales. Ces equations integrales sont resolues par la methode des singularites. Deux approches sont utilisees pour modeliser le milieu exterieur. La premiere consiste a discretiser la frontiere fluide-structure en elements d'interface plans. La seconde a conduit au developpement d'elements d'interface annulaires originaux de geometrie similaire a celle des ring finite elements. Comme pour les deplacements structurels, la decomposition en serie de fourier des variables du fluide permet une reduction importante des problemes numeriques