Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 147 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
147
Dung lượng
8,64 MB
Nội dung
1 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Trong năm gần đây, việc nghiên cứu ứng dụng loại vật liệu chế tạo phận máy móc kết cấu cơng trình nhằm thay loại vật liệu truyền thống xu hướng tất yếu nghiệp phát triển khoa học quốc gia Một loại vật liệu có tiềm ứng dụng vật liệu có tính biến thiên (FGM – Functionally Graded Material) FGM loại vật liệu composite tiên tiến nhà khoa học Nhật Bản phát triển từ năm 1984, vật liệu FGM điển hình cấu tạo từ hai vật liệu thành phần gốm kim loại Vật liệu FGM có tính chất học biến đổi trơn theo phương định kết cấu, kết hợp đặc tính kháng nhiệt mơ đun đàn hồi cao gốm tính bền dẻo kim loại Vì vật liệu FGM thường sử dụng để chế tạo chi tiết máy, cấu kiện cơng trình làm việc mơi trường nhiệt độ cao Chẳng hạn, vật liệu FGM sử dụng để chế tạo phận mũi tên lửa đẩy, ống xả nhiên liệu, vách lị phản ứng, cơng nghiệp ô tô để chế tạo má phanh,… Để tăng tính hiệu việc sử dụng vật liệu FGM thực tiễn bên cạnh việc đầu tư, nghiên cứu cải tiến công nghệ chế tạo, vấn đề mô số tính tốn ứng xử học kết cấu làm vật liệu FGM cần thiết Vì vậy, kể từ phát kiến đến nay, nghiên cứu ứng xử tĩnh động lực học kết cấu vật liệu FGM thu hút quan tâm nghiên cứu nhà khoa học ngồi nước Các mơ hình tính kinh điển áp dụng (lý thuyết đàn hồi, lý thuyết cổ điển, lý thuyết biến dạng cắt), mơ hình cải tiến mở rộng đề xuất khơng ngồi mục đích tìm kiếm mơ hình phù hợp tính tốn thiết kế kết cấu FGM Cùng với phương pháp tính thơng dụng giải tích, sai phân hữu hạn, phần tử hữu hạn, phần tử biên, … phương pháp cải tiến phát triển như: phương pháp đẳng hình học, phương pháp không lưới, phương pháp PTHH “trơn”,… Ngoài nghiên cứu ảnh hưởng loại tải trọng học thông thường tải trọng tĩnh, tải trọng di động, tải trọng gió, tải trọng nổ,…các nghiên cứu ảnh hưởng môi trường làm việc (nhiệt độ, độ ẩm, hóa chất,…) đến ứng xử học kết cấu tách rời q trình tính tốn thiết kế Các loại vật liệu FGM lựa chọn ưu tiên chế tạo kết cấu làm việc môi trường nhiệt độ cao, nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ đến làm việc kết cấu thực cần thiết có ý nghĩa thực tiễn cao Xuất phát từ vấn đề nêu, tác giả lựa chọn hướng nghiên cứu cho Luận án là: “Phân tích tĩnh động kết cấu vỏ thoải FGM hai độ cong môi trường nhiệt” Mục đích, nội dung nghiên cứu Xây dựng hệ thức quan hệ, phương trình chủ đạo thiết lập nghiệm giải tích tốn phân tích tĩnh động kết cấu vỏ thoải FGM hai độ cong môi trường nhiệt độ Xây dựng mơ hình, thuật tốn Phần tử hữu hạn, sử dụng phần tử vỏ 3D suy biến phân tích tĩnh động vỏ thoải FGM có xét đến ảnh hưởng nhiệt độ Viết chương trình tính Matlab để khảo sát ảnh hưởng tham số vật liệu, kích thước hình học, điều kiện biên nhiệt độ đến độ võng, ứng suất ứng xử động vỏ thoải FGM hai độ cong Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án kết cấu vỏ thoải FGM hai độ cong có hình chiếu hình chữ nhật làm việc môi trường nhiệt độ Phạm vi nghiên cứu luận án tính tốn độ võng, ứng suất, tần số dao động riêng đáp ứng động vỏ thoải FGM hai độ cong theo lý thuyết biến dạng cắt bậc (FSDT) kết cấu vỏ chịu tải trọng học nhiệt độ Cơ sở khoa học đề tài Vật liệu có tính biến thiên (FGM) sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực kỹ thuật nhờ có nhiều ưu điểm so với vật liệu composite truyền thống, đặc biệt khả làm việc môi trường nhiệt độ cao mà không bị bong, tách lớp, không xảy tượng tập trung ứng suất,… Trên sở lý thuyết biến dạng cắt bậc (FSDT), luận án xây dựng nghiệm giải tích, thuật tốn mơ hình phần tử hữu hạn để phân tích tĩnh dao động vỏ thoải FGM hai độ cong môi trường nhiệt độ Các khảo sát ảnh hưởng tham số vật liệu, kết cấu nhiệt độ đến ứng xử học vỏ FGM nguồn tham khảo hữu ích có giá trị khoa học thực tiễn phục vụ công tác tính tốn, thiết kế bảo trì Phương pháp nghiên cứu Phương pháp giải tích: Sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc (FSDT) thiết lập phương trình chủ đạo phân tích tĩnh động vỏ thoải FGM hai độ cong với số điều kiện biên thông dụng Phương pháp phần tử hữu hạn: Xây dựng mơ hình, thuật tốn Phần tử hữu hạn viết chương trình tính để phân tích tĩnh động vỏ thoải FGM hai độ cong với số hình dạng điều kiện biên khác Những đóng góp Đã thiết lập lời giải giải tích phân tích tĩnh, dao động riêng dao động cưỡng vỏ thoải FGM hai độ cong môi trường nhiệt độ với số loại điều kiện biên thông dụng Khi xét tốn động, vỏ coi có ứng suất ban đầu nhiệt độ gây Vận dụng có hiệu phần tử 3D suy biến để xây dựng mơ hình thuật tốn phần tử hữu hạn cho vỏ có hình dạng mơ tả hàm tốn học, mở rộng đối tượng nghiên cứu, khảo sát Đã viết chương trình tính Matlab để khảo sát ảnh hưởng tham số vật liệu; kích thước hình học; điều kiện biên; quy luật truyền nhiệt theo chiều dày; tỉ lệ cản; tỉ số tần số lực cưỡng bức/tần số dao động riêng (tỉ số Ω/ω) đến: độ võng, thành phần ứng suất, tần số dao động riêng đáp ứng chuyển vị theo thời gian vỏ thoải FGM hai độ cong mơi trường nhiệt độ Từ rút số kết luận có ý nghĩa khoa học kỹ thuật giúp ích cho người thiết kế lựa chọn thông số kết cấu phù hợp với thực tế CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Vật liệu có tính biến thiên ứng dụng Vật liệu có tính biến thiên (Functionally Graded Material – FGM) loại vật liệu composite tiên tiến, tạo nên biến đổi liên tục hai hay nhiều pha vật liệu thành phần thể tích xác định Sự biến đổi pha vật liệu thành phần thường tuân theo quy luật định quy luật biến đổi điều chỉnh nhằm tạo nên loại vật liệu FGM phù hợp với mục đích sử dụng nhà thiết kế Cũng nhờ cấu trúc vật liệu biến đổi trơn liên tục nên vật liệu FGM tránh vấn đề thường gặp vật liệu composite truyền thống bong tách, tập trung ứng suất, nứt gãy [101] Ứng dụng vật liệu FGM thực Phịng thí nghiệm Hàng khơng Quốc gia Nhật năm 1984 chế tạo FGM để làm lớp bề mặt phần mũi máy bay Như biết, phận kết cấu hàng không động thường phải làm việc môi trường nhiệt độ cao khoảng 2400K biến thiên nhiệt độ khoảng 1600K qua chiều dày kết cấu bé 10mm Trong thực tế khơng có loại vật liệu có khả chịu nhiệt độ cao vậy, ý tưởng tạo nên loại vật liệu có đặc tính chịu nhiệt khởi nguồn cho phát kiến vật liệu FGM Vật liệu FGM điển hình cấu tạo từ hỗn hợp hai vật liệu thành phần gốm kim loại, kết cấu vật liệu FGM chịu nhiệt độ cao nhờ tính kháng nhiệt cao thành phần gốm đồng thời có độ bền dẻo thành phần kim loại Vật liệu FGM có ưu điểm tính chất vật lý hóa học vật liệu thành phần nên làm tăng độ bền kết dính, giảm ứng suất bề mặt tiếp xúc, giảm ứng suất nhiệt giảm thành phần nội lực làm vết nứt phát triển Đặc trưng học số loại gốm kim loại thông thường vật liệu FGM thể Bảng 1.1 Bảng 1.1 Tính chất học số loại Gốm Kim loại thường sử dụng kết cấu FGM Vật liệu Gốm Kim loại Mô đun đàn hồi Young (GPa) Hệ số truyền Hệ số dãn nở nhiệt nhiệt (106 (W/m K) 1/K) Khối lượng riêng 1.7-2.7 4.5-10.5 60-177 17-42 (Mg/m3) Zirconica Alumina Aluminum nitride Boron carbide 100-250 215-413 302-348 362-472 2.3-12.2 12-38.5 4.3-5.6 3.2-9.4 5-6.15 3.5-3.98 2.92-3.33 2.35-2.55 Silicon Silicon carbide Silicon nitride Tungsten carbide 140-180 90-137 166-297 600-686 84-100 7.9-11 1.4-3.7 4.5-7.1 Cast irons Stainless steels Aluminum alloys 80-150 189-203 68-82 40-72 12-25 76-240 11-13 16-18 21-24 6.9-7.35 7.85-8.1 2.5-2.9 Copper alloys Lead alloys Magnesium alloys Nicken alloys Titanium alloys Zinc alloys 112-148 12.5-15 42-47 150-245 90-120 68-95 160-390 23-44 50-160 65-90 7-15 100-140 16.2-21.6 19-29.3 25.2-27.1 9-16 8.4-9.36 23-28 8.93-8.94 10-11.4 1.74-1.95 7.75-8.65 4.4-4.8 4.95-7 7-8 2.28-2.38 3.8-20.7 4.36-4.84 10-43 2.37-3.25 28-88 15.25-15.88 Vật liệu FGM ban đầu nghiên cứu chế tạo chủ yếu cho kết cấu công nghiệp hàng không làm việc môi trường nhiệt độ cao Gần loại vật liệu cho thấy tiềm ứng dụng nhiều lĩnh vực tính linh hoạt sản xuất, tạo loại FGM đặc thù cho mục đích cụ thể Các ứng dụng vật liệu FGM [101] lĩnh vực khác thể Hình 1.1 số sản phẩm cụ thể từ vật liệu FGM Hình 1.2 Hình 1.1 Các lĩnh vực ứng dụng vật liệu FGM a Lò phản ứng hạt nhân b Nhà máy điện hạt nhân c Tên lửa đẩy d Vũ khí Hình 1.2 Một số ứng dụng cụ thể vật liệu FGM Ứng dụng vật liệu FGM dự án tàu không gian chế tạo loại vật liệu FGM gồm hai thành phần gốm kim loại phương pháp lắng đọng (Physical Vapor Deposition) Loại vật liệu có khả chịu biến thiên nhiệt độ cao, chịu sốc nhiệt tập trung ứng suất bề mặt tiếp xúc Vật liệu FGM cịn dùng làm lớp cách nhiệt buồng đốt, phận động tên lửa, ống xả khí phương tiện vận tải không gian Vật liệu FGM với sợi TiAl/SiC sử dụng để chế tạo buồng trao đổi nhiệt, mũi tên lửa, kết cấu khung không gian Các phận nghành cơng nghiệp tơ địi hỏi độ cứng cao, khả chịu sốc nhiệt, kháng nứt phá hủy Vật liệu FGM sử dụng để chế tạo xilanh động cơ, bánh đà, trục dẫn động, phanh, … Còn nhiều phận khác piston động diesel, lò xo, bánh răng, nhiều loại chi tiết máy khác chế tạo từ vật liệu FGM với loại vật liệu thành phần khác Trong y học, polyme sinh học FGM chế tạo để dùng nha khoa, phẫu thuật chỉnh hình Trong quang điện tử, vật liệu FGM dùng để chế tạo ống kính quang học, tách sóng quang, tế bào lượng mặt trời, cảm biến quang học,… 1.2 Tính chất học vật liệu FGM Tính chất hiệu dụng vật liệu composite đồng cấp độ vĩ mô xác định từ cấu trúc khơng đồng vật liệu cấp độ vi mô sử dụng kỹ thuật đồng hóa Có thể sử dụng số mơ hình như: mơ hình hỗn hợp (sơ đồ Voigt), mơ hình liên kết Hashin-Shtrikman, mơ hình Mori-Tanaka, mơ hình tự điều chỉnh để xác định giới hạn tính chất hiệu dụng Hai sơ đồ Voigt Mori-Tanaka thường sử dụng trình phân tích kết cấu vật liệu có tính biến thiên Mơ hình Voigt áp dụng hầu hết phân tích kết cấu FGM [94] Ưu điểm mơ hình Voigt dễ tính tốn xét giới hạn tính chất đàn hồi hiệu dụng vật liệu khơng đồng [44] Các tính chất hiệu dụng vật liệu Pf , chẳng hạn mô đun đàn hồi kéo/nén (mô đun Young) E f , hệ số Poisson f , hệ số giãn nở nhiệt f , độ dẫn nhiệt f biểu diễn dạng [92]: Pf PV t c PV b m (1.1) Pt Pb biểu thị đặc tính phụ thuộc nhiệt độ bề mặt (t – top) (b – bottom) Vm Vc tỉ lệ thể tích kim loại gốm với liên hệ: Vc Vm Pf Pb Pt Pb V f (1.2) Vật liệu FGM chế tạo chủ yếu cho kết cấu làm việc mơi trường nhiệt độ cao, ảnh hưởng nhiệt độ đóng vai trị quan trọng ứng xử vật liệu FGM Touloukian [104] đề xuất phương pháp đánh giá tính chất vật liệu kim loại gốm phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường dạng: P T P0 P1T 1 PT P2T PT (1.3) P0 , P1 , P1 , P2 , P3 hệ số phụ thuộc nhiệt độ vật liệu thành phần Sự phụ thuộc nhiệt độ mô đun đàn hồi, hệ số giãn nở nhiệt, hệ số truyền nhiệt kim loại gốm cho ta biểu thức biểu diễn tính chất hiệu dụng vật liệu phụ thuộc vào tọa độ chiều dày nhiệt độ dạng: Pf z , T Pm (T ) Pc (T ) Pm (T ) Vc (1.4) với Vc tỷ lệ thể tích gốm Qui luật biến thiên hàm tỉ lệ thể tích Vc sở để phân loại vật liệu FGM Hàm tỉ lệ thể tích hàm lũy thừa, hàm e mũ, hàm sigmoid Quy luật nghiên cứu phổ biến quy luật hàm lũy thừa, vật liệu tính biến thiên gọi P-FGM với quy luật phân bố sau: z 1 Vc h 2 p (1.5) p số tỉ lệ thể tích theo tính chất hiệu dụng mô đun đàn hồi, hệ số dãn nở nhiệt, hệ số truyền nhiệt, hệ số Poisson biểu diễn dạng sau: p z 1 E ( z , T ) Em (T ) Ec (T ) Em (T ) ; h 2 (1.6.1) p z 1 ( z, T ) m (T ) c (T ) m (T ) ; h 2 (1.6.2) p z 1 ( z , T ) m (T ) c (T ) m (T ) ; h 2 (1.6.3) 10 p z 1 ( z, T ) m (T ) c (T ) m (T ) ; h 2 (1.6.4) Tính chất hiệu dụng vật liệu xác định cho nhiều quy luật truyền nhiệt độ theo chiều dày kết cấu truyền nhiệt đều, truyền nhiệt tuyến tính truyền nhiệt phi tuyến 1.3 Các quy luật truyền nhiệt Phân tích quy luật truyền nhiệt vật liệu FGM thực theo mơ hình phân bố nhiệt độ thích hợp Nói chung, tính vật liệu FGM biến thiên theo phương chiều dày kết cấu, không thay đổi bề mặt Bởi vậy, nhiệt độ giả thiết biến đổi theo phương chiều dày nhiều quy luật khác Một số quy luật luật truyền nhiệt phổ biến kể đến sau: 1.3.1 Truyền nhiệt tuyến tính Các trường hợp truyền nhiệt tuyến tính trình bày nghiên cứu [12, 62, 68, 91, 116], cho tốn phân tích kết cấu vỏ FGM Nhiệt độ bề mặt Tt bề mặt Tb giả thiết trường hợp tăng nhiệt khác trường hợp quy luật truyền nhiệt tuyến tính Biến thiên nhiệt độ theo chiều dày kết cấu mô tả hàm T(z) sau: z 1 T z Tb Tt Tb h 2 (1.7) đó, T(z) nhiệt độ điểm có tọa độ z theo phương chiều dày 1.3.2 Truyền nhiệt phi tuyến Hàm số mô tả quy luật truyền nhiệt phi tuyến theo chiều dày tấm/vỏ nhiệt độ nhận cách giải phương trình truyền nhiệt Phương trình truyền nhiệt dạng ba chiều trình bày tài liệu [43, 63] có dạng sau: 2T 2T k z T 2T T kx k y kz q x y z z z t (1.8) đó, q nguồn nhiệt bên hay dòng nhiệt Praveen Reddy [80] sử dụng phương trình để phân tích đáp ứng chuyển vị theo thời gian loại kết cấu làm vật liệu FGM khác Dap ung vong (m) Phương pháp thực hiện: PTHH Dap ung vong (m) 133 Hình 4.27.a Hình 4.27.b Dap ung vong (m) 134 Hình 4.27.c Phương pháp thực hiện: PTHH Hình 4.27 Hiện tượng cộng hưởng tượng phách conoid (CON) xảy với ba tần số dao động riêng (Điều kiện biên SSSS) Hình 4.28.a 135 Hình 4.28.b Hình 4.28.c Hình 4.28 Hiện tượng cộng hưởng tượng phách vỏ conoid (CON) xảy với ba tần số dao động riêng (Điều kiện biên CCCC) Nhận xét: Đáp ứng động vỏ conoid (CON) thể cho thấy tượng cộng hưởng tượng phách xảy tần số dao động lực cưỡng xấp xỉ so với tần số dao động riêng vỏ 136 Như vậy, chương này, thơng qua việc sử dụng chương trình tính xây dựng, luận án thực ví dụ số sau: Khảo sát biến thiên độ võng thành phần ứng suất theo phương chiều dày vỏ Đánh giá ảnh hưởng tham số vật liệu, hình học, nhiệt độ điều kiện biên đến độ võng, thành phần ứng suất cho số vỏ FGM chịu tải trọng học phân bố môi trường nhiệt độ; Đánh giá ảnh hưởng tham số vật liệu, hình học, nhiệt độ điều kiện biên đến tần số dao động riêng vỏ FGM Khảo sát ảnh hưởng tham số vật liệu, hình học, nhiệt độ, tỉ lệ cản, tỉ số tần số lực cưỡng bức/tần số dao động riêng (Ω/ω) đến đáp ứng độ võng theo thời gian vỏ FGM chịu tải trọng xung tải trọng điều hòa Từ khảo sát số, luận án có nhận xét kết luận hữu ích 137 KẾT LUẬN Từ nội dung nghiên cứu trình bày chương, rút đóng góp luận án sau: 1) Đã thiết lập lời giải giải tích phân tích tĩnh, dao động riêng dao động cưỡng vỏ thoải FGM hai độ cong môi trường nhiệt độ với số loại điều kiện biên thông dụng Khi xét tốn động, vỏ coi có ứng suất ban đầu nhiệt độ gây 2) Vận dụng có hiệu phần tử 3D suy biến để xây dựng mơ hình thuật tốn phần tử hữu hạn cho vỏ có hình dạng mơ tả hàm tốn học, mở rộng đối tượng nghiên cứu, khảo sát 3) Đã viết chương trình tính Matlab để khảo sát ảnh hưởng tham số vật liệu; kích thước hình học; điều kiện biên; quy luật truyền nhiệt theo chiều dày; tỉ lệ cản; tỉ số tần số lực cưỡng bức/tần số dao động riêng (tỉ số Ω/ω) đến: độ võng, thành phần ứng suất, tần số dao động riêng đáp ứng chuyển vị theo thời gian vỏ thoải FGM hai độ cong mơi trường nhiệt độ Từ rút số kết luận có ý nghĩa khoa học kỹ thuật giúp ích cho người thiết kế lựa chọn thông số kết cấu phù hợp với thực tế Các kết luận án kết tác giả công bố 08 báo, 01 báo tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus (Q3); 01 tạp chí Cơ học Việt Nam; 01 tạp chí Khoa học Công nghệ (Viện hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam) 05 báo cịn lại cơng bố Tạp chí, kỷ yếu Hội nghị khoa học chuyên ngành uy tín nước 138 * Kiến nghị nghiên cứu tiếp theo: 1) Nghiên cứu phi tuyến tốn phân tích tĩnh, ổn định dao động kết cấu vỏ FGM dựa lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, bậc cao 2) Nghiên cứu vỏ FGM có gân gia cường chịu tải cơ, tải nhiệt - nhiệt đồng thời dựa lý thuyết biến dạng cắt 3) Phân tích tốn tĩnh, ổn định dao động riêng vỏ FGM hình dạng hình học phức tạp với điều kiện biên khác nhau, làm việc mơi trường có xét đến ảnh hưởng nhiệt độ 139 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Tran Minh Tu, Tran Huu Quoc, Duong Thanh Huan, and Nguyen Van Long (2014), Vibration analysis of functionally graded plates using various shear deformation plate theories, Proceedings of the 3rd International Conference of Engineering Mechanics and Automation - ICEMA3, University of Engineering and Technology – Vietnam National University, ISBN: 978-604-913-367-1, trang 580-587 Trần Minh Tú, Trần Hữu Quốc, Dương Thành Huân (2015), Phân tích tĩnh động Panel trụ làm vật liệu có tính biến thiên (FGM) theo lý thuyết biến dạng cắt bậc (FSDT), Tuyển tập cơng trình Hội nghị Khoa học tồn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, Thành phố Đà Nẵng, ISBN: 978-604-82-2028-0, Tập 2, trang 1506-1513 Trần Hữu Quốc, Dương Thành Huân, Trần Minh Tú, Nghiêm Hà Tân (2017), Phân tích Panel trụ FGM chịu uốn có xét đến ảnh hưởng nhiệt độ - Lời giải giải tích Lời giải số, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN: 1859-2996, Tập 11 số 2, trang 38 – 46 Duong Thanh Huan, Tran Minh Tu and Tran Huu Quoc (2017), Analytical solutions for bending, buckling and vibration analysis of functionally graded cylindrical panel, Vietnam Journal of Science and Technology 55(5): p 587-597, DOI: 10.15625/2525-2518/55/5/8843 Duong Thanh Huan, Tran Huu Quoc, Tran Minh Tu and Le Minh Lu (2017), Free vibration analysis of functionally graded doubly-curved shallow shells including thermal effect, Vietnam Journal of Agricultural Sciences, Vol 15, No 10: p 1410-1422, ISSN: 1859-0004 Tran Huu Quoc, Duong Thanh Huan and Tran Minh Tu (2018), Dynamic behavior analysis of FGM doubly curved panels considering temperature dependency of material properties, Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh (Đã chấp nhận đăng) Tran Huu Quoc, Duong Thanh Huan and Tran Minh Tu (2018), Free vibration analysis of functionally graded doubly curved shell panels resting on elastic foundation in thermal environment, International Journal of Advanced Structural Engineering, 10(3): p 275-283, DOI: 10.1007/s40091-018-0197-x Duong Thanh Huan, Tran Huu Quoc and Tran Minh Tu (2018), Free vibration analysis of functionally graded shell panels with various geometric shapes in thermal environment, Vietnam Journal of Mechanics, 40(3): p 199-215, DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10776 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] [2] [3] [4] [5] Trần Ngọc Cảnh, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hưng (2014) Tính tốn Panel trụ composite lớp chịu tác dụng sóng xung kích nhiệt độ Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc (Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học), Tập (Cơ học vật rắn biến dạng): pp 37 Nguyễn Thái Chung, Hoàng Xuân Lượng, Trương Thị Hương Huyền (2014) Nghiên cứu dao động ổn định vỏ trụ thoải composite có lớp áp điện Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc (Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học), Tập (Cơ học vật rắn biến dạng): pp 55 Nguyễn Thái Chung, Lê Hải Châu (2016) Phân tích động lực học vỏ thoải composite áp điện có gân gia cường Hội nghị Khoa học tồn quốc "Vật liệu Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ Ứng dụng", Tập 1: pp 41 Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Thái Chung, Trương Thị Hương Huyền (2012) Phân tích động lực vỏ trụ thoải composite áp điện có xét đến yếu tố phi tuyến hình học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, Tập (Cơ học vật rắn biến dạng - Phần I): pp 692 Hoàng Văn Tùng (2011) Ổn định đàn hồi vỏ composite có tính biến đổi Luận án Tiến sĩ Cơ học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tiếng Anh [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Ahmad S., Irons B.M., and Zienkiewicz O (1970) Analysis of thick and thin shell structures by curved finite elements International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2(3): pp 419-451 Akbarzadeh A., Abbasi M., and Eslami M (2012) Coupled thermoelasticity of functionally graded plates based on the third-order shear deformation theory Thin-Walled Structures, 53: pp 141-155 Alashti R.A and Khorsand M (2011) Three-dimensional thermo-elastic analysis of a functionally graded cylindrical shell with piezoelectric layers by differential quadrature method International Journal of Pressure Vessels and Piping, 88(5-7): pp 167-180 Alibeigloo A (2011) Thermoelastic solution for static deformations of functionally graded cylindrical shell bonded to thin piezoelectric layers Composite Structures, 93(2): pp 961-972 Alibeigloo A (2016) Thermo elasticity solution of sandwich circular plate with functionally graded core using generalized differential quadrature method Composite Structures, 136: pp 229-240 Anh V.T.T., Bich D.H., and Duc N.D (2015) Nonlinear stability analysis of thin FGM annular spherical shells on elastic foundations under external pressure and thermal loads European Journal of Mechanics-A/Solids, 50: pp 28-38 Apalak M.K and Gunes R (2005) Thermal residual stress analysis of Ni–Al2O3, Ni–TiO2, and Ti–SiC functionally graded composite plates subjected to various thermal fields Journal of Thermoplastic Composite Materials, 18(2): pp 119-152 141 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] Attia A., Tounsi A., Bedia E.A., and Mahmoud S (2015) Free vibration analysis of functionally graded plates with temperature-dependent properties using various four variable refined plate theories Steel and composite structures, 18(1): pp 187-212 Bahtui A and Eslami M (2007) Coupled thermoelasticity of functionally graded cylindrical shells Mechanics Research Communications, 34(1): pp 1-18 Benachour A., Tahar H.D., Atmane H.A., Tounsi A., and Ahmed M.S (2011) A four variable refined plate theory for free vibrations of functionally graded plates with arbitrary gradient Composites Part B: Engineering, 42(6): pp 1386-1394 Bhandari M and Purohit K (2015) Response of functionally graded material plate under thermomechanical load subjected to various boundary conditions International Journal of Metals, 2015 Bich D.H and Van Tung H (2011) Non-linear axisymmetric response of functionally graded shallow spherical shells under uniform external pressure including temperature effects International Journal of Non-Linear Mechanics, 46(9): pp 1195-1204 Bich D.H and Van Dung D (2012) Nonlinear static and dynamic buckling analysis of functionally graded shallow spherical shells including temperature effects Composite Structures, 94(9): pp 2952-2960 Bich D.H., Ninh D.G., and Thinh T.I (2016) Non-linear buckling analysis of FGM toroidal shell segments filled inside by an elastic medium under external pressure loads including temperature effects Composites Part B: Engineering, 87: pp 75-91 Bouderba B., Houari M.S.A., and Tounsi A (2013) Thermomechanical bending response of FGM thick plates resting on Winkler-Pasternak elastic foundations Steel and Composite Structures, 14(1): pp 85-104 Brischetto S., Leetsch R., Carrera E., Wallmersperger T., and Kröplin B (2008) Thermo-mechanical bending of functionally graded plates Journal of Thermal Stresses, 31(3): pp 286-308 Bui T.Q., Van Do T., Ton L.H.T., Doan D.H., Tanaka S., Pham D.T., Nguyen-Van T.-A., Yu T., and Hirose S (2016) On the high temperature mechanical behaviors analysis of heated functionally graded plates using FEM and a new third-order shear deformation plate theory Composites Part B: Engineering, 92: pp 218-241 Chakraverty S and Pradhan K (2014) Free vibration of exponential functionally graded rectangular plates in thermal environment with general boundary conditions Aerospace Science and Technology, 36: pp 132-156 Chung Y.-L and Chang H.-X (2008) Mechanical behavior of rectangular plates with functionally graded coefficient of thermal expansion subjected to thermal loading Journal of Thermal Stresses, 31(4): pp 368-388 Cinefra M., Carrera E., Brischetto S., and Belouettar S (2010) Thermo-mechanical analysis of functionally graded shells Journal of Thermal Stresses, 33(10): pp 942-963 Dai H.-L and Dai T (2014) Analysis for the thermoelastic bending of a functionally graded material cylindrical shell Meccanica, 49(5): pp 1069-1081 Duc N.D and Tung H (2010) Mechanical and thermal postbuckling of sheardeformable FGM plates with temperature-dependent properties Mechanics of Composite Materials, 46(5): pp 461-476 Duc N.D and Van Tung H (2010) Nonlinear response of pressure-loaded functionally graded cylindrical panels with temperature effects Composite Structures, 92(7): pp 1664-1672 142 [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] Duc N.D and Van Tung H (2011) Mechanical and thermal postbuckling of higher order shear deformable functionally graded plates on elastic foundations Composite Structures, 93(11): pp 2874-2881 Duc N.D and Quan T.Q (2012) Nonlinear stability analysis of double-curved shallow FGM panels on elastic foundations in thermal environments Mechanics of Composite Materials, 48(4): pp 435-448 Duc N.D and Quan T.Q (2013) Nonlinear postbuckling of imperfect eccentrically stiffened P-FGM double curved thin shallow shells on elastic foundations in thermal environments Composite Structures, 106: pp 590-600 Duc N.D and Cong P.H (2013) Nonlinear postbuckling of symmetric S-FGM plates resting on elastic foundations using higher order shear deformation plate theory in thermal environments Composite Structures, 100: pp 566-574 Duc N.D and Cong P.H (2014) Nonlinear postbuckling of an eccentrically stiffened thin FGM plate resting on elastic foundations in thermal environments Thin-Walled Structures, 75: pp 103-112 Duc N.D., Thang P.T., Dao N.T., and Van Tac H (2015) Nonlinear buckling of higher deformable S-FGM thick circular cylindrical shells with metal–ceramic– metal layers surrounded on elastic foundations in thermal environment Composite Structures, 121: pp 134-141 Duc N.D and Quan T.Q (2015) Nonlinear dynamic analysis of imperfect functionally graded material double curved thin shallow shells with temperaturedependent properties on elastic foundation Journal of Vibration and Control, 21(7): pp 1340-1362 Duc N.D (2016) Nonlinear thermal dynamic analysis of eccentrically stiffened SFGM circular cylindrical shells surrounded on elastic foundations using the Reddy's third-order shear deformation shell theory European Journal of Mechanics-A/Solids, 58: pp 10-30 Duc N.D., Bich D.H., and Cong P.H (2016) Nonlinear thermal dynamic response of shear deformable FGM plates on elastic foundations Journal of Thermal Stresses, 39(3): pp 278-297 Dung D and Vuong P (2016) Nonlinear analysis on dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded material toroidal shell segment surrounded by elastic foundations in thermal environment and under time-dependent torsional loads Applied Mathematics and Mechanics, 37(7): pp 835-860 Dung D and Dong D (2017) Nonlinear thermo-mechanical stability of eccentrically stiffened functionally graded material sandwich doubly curved shallow shells with general sigmoid law and power law according to third-order shear deformation theory Applied Mathematics and Mechanics, 38(2): pp 191-216 Fahsi B., Kaci A., and Tounsi A (2012) A four variable refined plate theory for nonlinear cylindrical bending analysis of functionally graded plates under thermomechanical loadings Journal of mechanical science and technology, 26(12): pp 4073-4079 Fangnian C and Zhiuwen D (2001) The asymptotic behavior of solution for the nonlinear heat-conduction equation and its application Acta Mathematica Scientia, 21(4): pp 561-571 143 [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] Fazzolari F.A (2015) Natural frequencies and critical temperatures of functionally graded sandwich plates subjected to uniform and non-uniform temperature distributions Composite Structures, 121: pp 197-210 Ferreira M and Yanagihara J (2001) Unsteady heat conduction in 3D elliptical cylinders International communications in heat and mass transfer, 28(7): pp 963-972 Gibson L.J., Ashby M., Karam G., Wegst U., and Shercliff H (1995) The mechanical properties of natural materials II Microstructures for mechanical efficiency in Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences The Royal Society, pp 141-162 Haddadpour H., Mahmoudkhani S., and Navazi H (2007) Free vibration analysis of functionally graded cylindrical shells including thermal effects Thin-walled structures, 45(6): pp 591-599 He X., Ng T., Sivashanker S., and Liew K (2001) Active control of FGM plates with integrated piezoelectric sensors and actuators International journal of solids and structures, 38(9): pp 1641-1655 Houari M.S.A., Tounsi A., and Bég O.A (2013) Thermoelastic bending analysis of functionally graded sandwich plates using a new higher order shear and normal deformation theory International Journal of Mechanical Sciences, 76: pp 102-111 Huang X.-L and Shen H.-S (2006) Vibration and dynamic response of functionally graded plates with piezoelectric actuators in thermal environments Journal of Sound and Vibration, 289(1): pp 25-53 Javaheri R and Eslami M (2002) Thermal buckling of functionally graded plates based on higher order theory Journal of thermal stresses, 25(7): pp 603-625 Jiang H.-J and Dai H.-L (2015) Analytical solutions for three-dimensional steady and transient heat conduction problems of a double-layer plate with a local heat source International Journal of Heat and Mass Transfer, 89: pp 652-666 Jin Z.-H (2002) An asymptotic solution of temperature field in a strip a functionally graded material International communications in heat and mass transfer, 29(7): pp 887-895 Jooybar N., Malekzadeh P., Fiouz A., and Vaghefi M (2016) Thermal effect on free vibration of functionally graded truncated conical shell panels Thin-Walled Structures, 103: pp 45-61 Kadoli R and Ganesan N (2006) Buckling and free vibration analysis of functionally graded cylindrical shells subjected to a temperature-specified boundary condition Journal of Sound and Vibration, 289(3): pp 450-480 Kandasamy R., Dimitri R., and Tornabene F (2016) Numerical study on the free vibration and thermal buckling behavior of moderately thick functionally graded structures in thermal environments Composite Structures, 157: pp 207-221 Kar V.R and Panda S.K (2015) Thermoelastic analysis of functionally graded doubly curved shell panels using nonlinear finite element method Composite Structures, 129: pp 202-212 Kiani Y., Shakeri M., and Eslami M (2012) Thermoelastic free vibration and dynamic behaviour of an FGM doubly curved panel via the analytical hybrid Laplace–Fourier transformation Acta Mechanica, 223(6): pp 1199-1218 Kim Y.-W (2005) Temperature dependent vibration analysis of functionally graded rectangular plates Journal of Sound and Vibration, 284(3): pp 531-549 144 [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] Li Q., Iu V., and Kou K (2009) Three-dimensional vibration analysis of functionally graded material plates in thermal environment Journal of Sound and Vibration, 324(3-5): pp 733-750 Li Q and Iu V.P (2011) Three-dimensional free vibration of functionally graded material plates on different boundary conditions Mechanics of Advanced Materials and Structures, 18(8): pp 597-601 Liew K., He X., Ng T., and Sivashanker S (2001) Active control of FGM plates subjected to a temperature gradient: modelling via finite element method based on FSDT International Journal for Numerical Methods in Engineering, 52(11): pp 1253-1271 Liew K., Kitipornchai S., Zhang X., and Lim C (2003) Analysis of the thermal stress behaviour of functionally graded hollow circular cylinders International Journal of Solids and Structures, 40(10): pp 2355-2380 Lim T.-C (2015) Thermal stresses in auxetic plates and shells Mechanics of Advanced Materials and Structures, 22(3): pp 205-212 Liu W.-x (2013) Analysis of steady heat conduction for 3D axisymmetric functionally graded circular plate Journal of Central South University, 20(6): pp 1616-1622 Malekzadeh P and Beni A.A (2010) Free vibration of functionally graded arbitrary straight-sided quadrilateral plates in thermal environment Composite Structures, 92(11): pp 2758-2767 Malekzadeh P and Heydarpour Y (2012) Free vibration analysis of rotating functionally graded cylindrical shells in thermal environment Composite Structures, 94(9): pp 2971-2981 Malekzadeh P., Fiouz A., and Sobhrouyan M (2012) Three-dimensional free vibration of functionally graded truncated conical shells subjected to thermal environment International Journal of Pressure Vessels and Piping, 89: pp 210-221 Mantari J and Granados E (2015) Thermoelastic behavior of advanced composite sandwich plates by using a new unknown quasi-3D hybrid type HSDT Composite Structures, 126: pp 132-144 Matsunaga H (2009) Stress analysis of functionally graded plates subjected to thermal and mechanical loadings Composite Structures, 87(4): pp 344-357 Meziane M.A.A., Abdelaziz H.H., and Tounsi A (2014) An efficient and simple refined theory for buckling and free vibration of exponentially graded sandwich plates under various boundary conditions Journal of Sandwich Structures & Materials, 16(3): pp 293-318 Moosaie A and Panahi-Kalus H (2017) Thermal stresses in an incompressible FGM spherical shell with temperature-dependent material properties Thin-Walled Structures, 120: pp 215-224 Ninh D.G and Bich D.H (2016) Nonlinear buckling of eccentrically stiffened functionally graded toroidal shell segments under torsional load surrounded by elastic foundation in thermal environment Mechanics Research Communications, 72: pp 1-15 Noda N (1999) Thermal stresses in functionally graded materials Journal of Thermal Stresses, 22(4-5): pp 477-512 145 [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] Noda N., Ootao Y., and Tanigawa Y (2012) Transient thermoelastic analysis for a functionally graded circular disk with piecewise power law Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 50(3): pp 831-839 Ootao Y and Tanigawa Y (2005) Three-dimensional solution for transient thermal stresses of functionally graded rectangular plate due to nonuniform heat supply International Journal of Mechanical Sciences, 47(11): pp 1769-1788 Ootao Y and Tanigawa Y (2006) Transient thermoelastic analysis for a functionally graded hollow cylinder Journal of Thermal Stresses, 29(11): pp 1031-1046 Ootao Y and Tanigawa Y (2007) Transient thermoelastic problem of a functionally graded cylindrical panel due to nonuniform heat supply Journal of Thermal Stresses, 30(5): pp 441-457 Pandey S and Pradyumna S (2015) Free vibration of functionally graded sandwich plates in thermal environment using a layerwise theory European Journal of Mechanics-A/Solids, 51: pp 55-66 Park J.-S and Kim J.-H (2006) Thermal postbuckling and vibration analyses of functionally graded plates Journal of Sound and Vibration, 289(1): pp 77-93 Pradyumna S and Bandyopadhyay J (2010) Free vibration and buckling of functionally graded shell panels in thermal environments International Journal of Structural Stability and Dynamics, 10(05): pp 1031-1053 Praveen G and Reddy J (1998) Nonlinear transient thermoelastic analysis of functionally graded ceramic-metal plates International Journal of Solids and Structures, 35(33): pp 4457-4476 Praveen G., Chin C., and Reddy J (1999) Thermoelastic analysis of functionally graded ceramic-metal cylinder Journal of Engineering Mechanics, 125(11): pp 1259-1267 Qian L and Batra R (2005) Three-dimensional transient heat conduction in a functionally graded thick plate with a higher-order plate theory and a meshless local Petrov-Galerkin method Computational Mechanics, 35(3): pp 214-226 Reddy J and Chin C (1998) Thermomechanical analysis of functionally graded cylinders and plates Journal of thermal Stresses, 21(6): pp 593-626 Reddy J (2000) Analysis of functionally graded plates International Journal for numerical methods in engineering, 47(1-3): pp 663-684 Reddy J (2000) Analysis of functionally graded plates International Journal for numerical methods in engineering, 47(1‐3): pp 663-684 Reddy J and Cheng Z.-Q (2001) Three-dimensional solutions of smart functionally graded plates Journal of Applied Mechanics, 68(2): pp 234-241 Reddy J and Cheng Z.-Q (2001) Three-dimensional thermomechanical deformations of functionally graded rectangular plates European Journal of Mechanics-A/Solids, 20(5): pp 841-855 Reddy J.N (2004) Mechanics of laminated composite plates and shells: theory and analysis CRC press Sadowski T., Birsan M., and Pietras D (2015) Multilayered and FGM structural elements under mechanical and thermal loads Part I: Comparison of finite elements and analytical models Archives of civil and mechanical engineering, 15(4): pp 1180-1192 Shao Z and Wang T (2006) Three-dimensional solutions for the stress fields in functionally graded cylindrical panel with finite length and subjected to 146 [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] thermal/mechanical loads International Journal of Solids and Structures, 43(13): pp 3856-3874 Shen H.-S (2004) Thermal postbuckling behavior of functionally graded cylindrical shells with temperature-dependent properties International Journal of Solids and Structures, 41(7): pp 1961-1974 Shen H.-S and Wang Z.-X (2012) Assessment of Voigt and Mori–Tanaka models for vibration analysis of functionally graded plates Composite Structures, 94(7): pp 2197-2208 Shen H.-S., Chen X., Guo L., Wu L., and Huang X.-L (2015) Nonlinear vibration of FGM doubly curved panels resting on elastic foundations in thermal environments Aerospace Science and Technology, 47: pp 434-446 Shen H.-S (2016) Functionally graded materials: nonlinear analysis of plates and shells CRC press Sheng G and Wang X (2008) Thermal vibration, buckling and dynamic stability of functionally graded cylindrical shells embedded in an elastic medium Journal of Reinforced Plastics and Composites, 27(2): pp 117-134 Sheng G and Wang X (2008) Thermomechanical vibration analysis of a functionally graded shell with flowing fluid European Journal of MechanicsA/Solids, 27(6): pp 1075-1087 Sobhy M (2016) An accurate shear deformation theory for vibration and buckling of FGM sandwich plates in hygrothermal environment International Journal of Mechanical Sciences, 110: pp 62-77 Strutt J.W and Rayleigh B (1945) The theory of sound Dover Sundararajan N., Prakash T., and Ganapathi M (2005) Nonlinear free flexural vibrations of functionally graded rectangular and skew plates under thermal environments Finite Elements in Analysis and Design, 42(2): pp 152-168 Swaminathan K and Sangeetha D (2015) Thermo-elastic analysis of FGM plates based on higher order refined computational model Int J Res Eng Technol, 4: pp 1-6 Swaminathan K and Sangeetha D (2017) Thermal analysis of FGM plates–A critical review of various modeling techniques and solution methods Composite Structures, 160: pp 43-60 Taczała M., Buczkowski R., and Kleiber M (2016) Nonlinear free vibration of pre-and post-buckled FGM plates on two-parameter foundation in the thermal environment Composite Structures, 137: pp 85-92 Tanigawa Y.O., Yoshinobu (1999) Three-dimensional transient thermal stresses of functionally graded rectangular plate due to partial heating Journal of Thermal Stresses, 22(1): pp 35-55 Touloukian Y.S (1966), Thermophysical properties of high temperature solid materials, Thermophysical and Electronic Properties Information Analysis Center Lafayette In Tounsi A., Houari M.S.A., and Benyoucef S (2013) A refined trigonometric shear deformation theory for thermoelastic bending of functionally graded sandwich plates Aerospace science and technology, 24(1): pp 209-220 Van Dung D (2015) Nonlinear torsional buckling and postbuckling of eccentrically stiffened FGM cylindrical shells in thermal environment Composites Part B: Engineering, 69: pp 378-388 147 [107] Van Tung H and Duc N.D (2010) Nonlinear analysis of stability for functionally graded plates under mechanical and thermal loads Composite Structures, 92(5): pp 1184-1191 [108] Van Tung H and Duc N.D (2014) Nonlinear response of shear deformable FGM curved panels resting on elastic foundations and subjected to mechanical and thermal loading conditions Applied Mathematical Modelling, 38(11): pp 2848-2866 [109] Vel S.S and Batra R (2002) Exact solution for thermoelastic deformations of functionally graded thick rectangular plates AIAA journal, 40(7): pp 1421-1433 [110] Wang Y., Liu D., Wang Q., and Zhou J (2016) Asymptotic analysis of thermoelastic response in functionally graded thin plate subjected to a transient thermal shock Composite Structures, 139: pp 233-242 [111] Wattanasakulpong N., Prusty G.B., and Kelly D.W (2013) Free and forced vibration analysis using improved third-order shear deformation theory for functionally graded plates under high temperature loading Journal of Sandwich Structures & Materials, 15(5): pp 583-606 [112] Wattanasakulpong N and Chaikittiratana A (2015) An analytical investigation on free vibration of FGM doubly curved shallow shells with stiffeners under thermal environment Aerospace Science and Technology, 40: pp 181-190 [113] Woo J and Meguid S (2001) Nonlinear analysis of functionally graded plates and shallow shells International Journal of Solids and structures, 38(42-43): pp 7409-7421 [114] Yang J and Shen H.-S (2001) Dynamic response of initially stressed functionally graded rectangular thin plates Composite Structures, 54(4): pp 497-508 [115] Yang J and Shen H.-S (2002) Vibration characteristics and transient response of shear-deformable functionally graded plates in thermal environments Journal of Sound and Vibration, 255(3): pp 579-602 [116] Yanga J and Shen H.-S (2003) Non-linear analysis of functionally graded plates under transverse and in-plane loads International Journal of Non-Linear Mechanics, 38(4): pp 467-482 [117] Zenkour A and Alghamdi N (2010) Bending analysis of functionally graded sandwich plates under the effect of mechanical and thermal loads Mechanics of Advanced Materials and Structures, 17(6): pp 419-432 [118] Zenkour A (2010) Hygro-thermo-mechanical effects on FGM plates resting on elastic foundations Composite Structures, 93(1): pp 234-238 [119] Zenkour A (2013) Hygrothermal analysis of exponentially graded rectangular plates J Mech Mater Struct, 7(7): pp 687-700 [120] Zenkour A (2013) Hygrothermal analysis of exponentially graded rectangular plates Journal of Mechanics of Materials and Structures, 7(7): pp 687-700 [121] Zhao X., Lee Y., and Liew K.M (2009) Free vibration analysis of functionally graded plates using the element-free kp-Ritz method Journal of sound and Vibration, 319(3): pp 918-939 [122] Zhao X., Lee Y., and Liew K.M (2009) Thermoelastic and vibration analysis of functionally graded cylindrical shells International Journal of Mechanical Sciences, 51(9-10): pp 694-707 [123] Zidi M., Tounsi A., Houari M.S.A., and Bég O.A (2014) Bending analysis of FGM plates under hygro-thermo-mechanical loading using a four variable refined plate theory Aerospace Science and Technology, 34: pp 24-34 ... tích tốn phân tích tĩnh động kết cấu vỏ thoải FGM hai độ cong môi trường nhiệt độ Xây dựng mơ hình, thuật tốn Phần tử hữu hạn, sử dụng phần tử vỏ 3D suy biến phân tích tĩnh động vỏ thoải FGM có... Chương 2, luận án xây dựng nghiệm giải tích để phân tích, tính tốn tĩnh động vỏ thoải FGM hai độ cong môi trường nhiệt độ Tuy nhiên, hạn chế lời giải giải tích giải kết cấu vỏ hai độ cong với... phân tích tĩnh động vỏ thoải FGM hai độ cong với số hình dạng điều kiện biên khác Những đóng góp Đã thiết lập lời giải giải tích phân tích tĩnh, dao động riêng dao động cưỡng vỏ thoải FGM hai