دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Kovaleva. Agnessa, Manevitch. Leonid I., Smirnov. Valeri, Starosvetsky. Yuli سری: Foundations of engineering mechanics ISBN (شابک) : 9789811046650, 9811046662 ناشر: Springer Singapore : Imprint: Springer سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 448 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 17 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب پویایی تشدید غیرمستقیم زنجیره های نوسانی و ساختارهای نانو: است
در صورت تبدیل فایل کتاب Nonstationary Resonant Dynamics of Oscillatory Chains and Nanostructures به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب پویایی تشدید غیرمستقیم زنجیره های نوسانی و ساختارهای نانو نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب یک رویکرد مشترک جدید را برای مطالعه انتقال انرژی
تشدید بر اساس مفهوم اخیر توسعه یافته مسیرهای فاز محدود (LPTs)
پیشنهاد میکند و کاربردهای این رویکرد را برای مسائل غیرخطی قابل
توجه از زمینههای مختلف فیزیک و مکانیک ارائه میکند. به منظور
برجسته کردن تازگی و چشم اندازهای رویکرد توسعهیافته، مفهوم LPT
را در زمینه پدیدههای دینامیکی مرتبط با مشکلات انتقال انرژی
قرار میدهد و تئوری را به کار میگیرد. مشکلات متعددی که اهمیت
عملی دارند. این رویکرد منجر به این نتیجه میشود که فرآیندهای
تشدید غیرایستا قوی در آرایههای نوسانگر غیرخطی و نانوساختارها
یا با حداکثر تبادل انرژی ممکن بین خوشههای نوسانگرها (حوزههای
انسجام) یا با حداکثر انتقال انرژی از یک منبع خارجی انرژی به
زنجیره مشخص میشوند. مسیرهای مربوط به این فرآیندها به عنوان LPT
شناخته می شوند. توسعه و استفاده از مفهوم LPT با این واقعیت است
که فرآیندهای غیر ثابت در طیف گستردهای از مدلهای فیزیکی محدود،
فراتر از پارادایم شناخته شده حالتهای عادی غیرخطی (NNMs) هستند،
که به طور کامل برای آنها قابل توجیه است. فرآیندهای ثابت یا برای
فرآیندهای غیر رزونانسی غیر ثابت که دقیقاً یا تقریباً با ترکیب
حالتهای عادی غیر تشدید توصیف میشوند. بنابراین، نقش LPTها در
درک و تجزیه و تحلیل انتقال انرژی تشدید شدید مشابه نقش NNMها
برای فرآیندهای ثابت است. این کتاب منبع ارزشمندی برای مهندسانی
است که نیاز به برخورد موثر با مشکلات ناشی از کاربردهای مکانیکی
و فیزیکی دارند، زمانی که مدل فیزیکی طبیعی کاملاً پیچیده است. در
عین حال، تجزیه و تحلیل ریاضی به این معنی است که برای محققانی که
روی تئوری و بررسی عددی نوسانات غیرخطی کار می کنند، جالب
است. بیشتر
بخوانید... span>
چکیده: این کتاب یک رویکرد مشترک جدید را برای مطالعه انتقال
انرژی تشدید بر اساس مفهوم اخیر توسعه یافته مسیرهای فاز محدود
(LPTs) پیشنهاد میکند و کاربردهای این رویکرد را در موارد قابل
توجه ارائه میکند. مسائل غیر خطی از زمینه های مختلف فیزیک و
مکانیک. به منظور برجسته کردن تازگی و دیدگاههای رویکرد
توسعهیافته، مفهوم LPT را در زمینه پدیدههای دینامیکی مرتبط با
مشکلات انتقال انرژی قرار میدهد و این نظریه را برای مسائل متعدد
با اهمیت عملی اعمال میکند. این رویکرد منجر به این نتیجه میشود
که فرآیندهای تشدید غیرایستا قوی در آرایههای نوسانگر غیرخطی و
نانوساختارها یا با حداکثر تبادل انرژی ممکن بین خوشههای
نوسانگرها (حوزههای انسجام) یا با حداکثر انتقال انرژی از یک
منبع خارجی انرژی به زنجیره مشخص میشوند. مسیرهای مربوط به این
فرآیندها به عنوان LPT شناخته می شوند. توسعه و استفاده از مفهوم
LPT با این واقعیت است که فرآیندهای غیر ثابت در طیف گستردهای از
مدلهای فیزیکی محدود، فراتر از پارادایم شناخته شده حالتهای
عادی غیرخطی (NNMs) هستند، که به طور کامل برای آنها قابل توجیه
است. فرآیندهای ثابت یا برای فرآیندهای غیر رزونانسی غیر ثابت که
دقیقاً یا تقریباً با ترکیب حالتهای عادی غیر تشدید توصیف
میشوند. بنابراین، نقش LPTها در درک و تجزیه و تحلیل انتقال
انرژی تشدید شدید مشابه نقش NNMها برای فرآیندهای ثابت است. این
کتاب منبع ارزشمندی برای مهندسانی است که نیاز به برخورد موثر با
مشکلات ناشی از کاربردهای مکانیکی و فیزیکی دارند، زمانی که مدل
فیزیکی طبیعی کاملاً پیچیده است. در عین حال، تجزیه و تحلیل ریاضی
به این معنی است که برای محققانی که بر روی تئوری و بررسی عددی
نوسانات غیرخطی کار می کنند مورد توجه است.
This book suggests a new common approach to the study of
resonance energy transport based on the recently developed
concept of Limiting Phase Trajectories (LPTs), presenting
applications of the approach to significant nonlinear problems
from different fields of physics and mechanics. In order to
highlight the novelty and perspectives of the developed
approach, it places the LPT concept in the context of dynamical
phenomena related
to the energy transfer problems and applies the theory to
numerous problems of practical importance. This approach leads
to the conclusion that strongly nonstationary resonance
processes in nonlinear oscillator arrays and nanostructures are
characterized either by maximum possible energy exchange
between the clusters of oscillators (coherence domains) or by
maximum energy transfer from an external source of energy to
the chain. The trajectories corresponding to these processes
are referred to as LPTs. The development and the use of the
LPTs concept are motivated by the fact that non-stationary
processes in a broad variety of finite-dimensional physical
models are beyond the well-known paradigm of nonlinear normal
modes (NNMs), which is fully justified either for stationary
processes or for nonstationary non-resonance processes
described exactly or approximately by the combinations of the
non-resonant normal modes. Thus, the role of LPTs in
understanding and analyzing of intense resonance energy
transfer is similar to the role of NNMs for the stationary
processes. The book is a valuable resource for engineers
needing to deal effectively with the problems arising in the
fields of mechanical and physical applications, when the
natural physical model is quite complicated. At the same time,
the mathematical analysis means that it is of interest to
researchers working on the theory and numerical investigation
of nonlinear oscillations. Read
more...
Abstract: This book suggests a new common approach to the study
of resonance energy transport based on the recently developed
concept of Limiting Phase Trajectories (LPTs), presenting
applications of the approach to significant nonlinear problems
from different fields of physics and mechanics. In order to
highlight the novelty and perspectives of the developed
approach, it places the LPT concept in the context of dynamical
phenomena related to the energy transfer problems and applies
the theory to numerous problems of practical importance. This
approach leads to the conclusion that strongly nonstationary
resonance processes in nonlinear oscillator arrays and
nanostructures are characterized either by maximum possible
energy exchange between the clusters of oscillators (coherence
domains) or by maximum energy transfer from an external source
of energy to the chain. The trajectories corresponding to these
processes are referred to as LPTs. The development and the use
of the LPTs concept are motivated by the fact that
non-stationary processes in a broad variety of
finite-dimensional physical models are beyond the well-known
paradigm of nonlinear normal modes (NNMs), which is fully
justified either for stationary processes or for nonstationary
non-resonance processes described exactly or approximately by
the combinations of the non-resonant normal modes. Thus, the
role of LPTs in understanding and analyzing of intense
resonance energy transfer is similar to the role of NNMs for
the stationary processes. The book is a valuable resource for
engineers needing to deal effectively with the problems arising
in the fields of mechanical and physical applications, when the
natural physical model is quite complicated. At the same time,
the mathematical analysis means that it is of interest to
researchers working on the theory and numerical investigation
of nonlinear oscillations
Front Matter ....Pages i-xxii
Front Matter ....Pages 1-1
Two Coupled Oscillators (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 3-26
Two-Particle Systems Under Conditions of Sonic Vacuum (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 27-66
Emergence and Bifurcations of LPTs in the Chain of Three Coupled Oscillators (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 67-83
Quasi-One-Dimensional Nonlinear Lattices (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 85-140
Localized Nonlinear Excitations and Inter-chain Energy Exchange (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 141-152
Front Matter ....Pages 153-153
Duffing Oscillators (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 155-186
Non-conventional Synchronization of Weakly Coupled Active Oscillators (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 187-194
Limiting Phase Trajectories and the Emergence of Autoresonance in Anharmonic Oscillators (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 195-223
Front Matter ....Pages 225-225
Targeted Energy Transfer (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 227-243
Nonlinear Energy Channeling in the 2D, Locally Resonant, Systems (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 245-292
Nonlinear Targeted Energy Transfer and Macroscopic Analogue of the Quantum Landau-Zener Effect in Coupled Granular Chains (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 293-325
Forced Pendulum (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 327-335
Classical Analog of Linear and Quasi-Linear Quantum Tunneling (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 337-354
Strongly Nonlinear Lattices (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 355-390
Nonlinear Vibrations of the Carbon Nanotubes (Leonid I. Manevitch, Agnessa Kovaleva, Valeri Smirnov, Yuli Starosvetsky)....Pages 391-433
Back Matter ....Pages 435-436