Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu.

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej

MNiSW
100
Lista 2024
Status:
Autorzy: Kołakowski Zbigniew, Teter Andrzej
Dyscypliny:
Aby zobaczyć szczegóły należy się zalogować.
Rok wydania: 2026
Wersja dokumentu: Drukowana | Elektroniczna
Język: angielski
Numer czasopisma: 8
Wolumen/Tom: 20
Strony: 420 - 429
Impact Factor: 1,5
Web of Science® Times Cited: 0
Scopus® Cytowania: 0
Bazy: Web of Science | Scopus
Efekt badań statutowych NIE
Finansowanie: Fundusz dyscypliny FD/KMS/FD-20/M-5/122/2025
Materiał konferencyjny: NIE
Publikacja OA: TAK
Licencja:
Sposób udostępnienia: Otwarte czasopismo
Wersja tekstu: Ostateczna wersja opublikowana
Czas opublikowania: W momencie opublikowania
Data opublikowania w OA: 1 lipca 2026
Abstrakty: angielski
This study investigates the lowest natural frequencies of simply supported thin-walled rectangular plates made of laminates with arbitrary stacking sequences. A detailed analysis is made of laminates whose stacking sequences meet the non-zero condition for coupling stiffness submatrix B components. Twelve laminate stack- ing sequences exhibiting different types of in-plane and out-plane coupling effects are selected, assuming that the plies are of the same thickness. A comparison is made between the effects of selected components of the coupling stiffness submatrix B and inertial force components on the natural frequencies of the rectangular laminate plates under consideration. Classical laminate plate theory (CLPT) is used in the considerations. Obtained solutions of the eigenproblems for the cases of unloaded rectangular plates made of a general laminate show that the correct determination of eigenvalues requires a detailed analysis of all B stiffness matrix components and beam model reduction factors.