Dinamica delle macchine rotanti
La ricerca è attiva dalla metà degli anni ’70. Inizialmente l’attività si è concentrata sullo studio dinamico dei volani per accumulo di energia, in particolare nell’ambito del Progetto Finalizzato Energetica del CNR. Nel 1976 è stata realizzata la prima versione di un codice di calcolo basato sul metodo degli elementi finiti per l’analisi dinamica dei rotori, denominato DYNROT. In seguito l’attività di ricerca si è differenziata includendo altri tipi di macchine rotanti quali turbine a gas e macchine speciali, ad esempio attrezzature per esperimenti di fisica di base (quali un rotore per la calibrazione di antenne per onde gravitazionali) studiate per il CERN. Negli anni ’90 la ricerca si è ampliata includendo la progettazione dinamica delle macchine alternative; sono state apportate continue modifiche ed aggiornamenti al codice DYNROT. Le attività attualmente in corso riguardano la progettazione dinamica delle macchine rotanti, il controllo attivo e passivo delle vibrazioni nei sistemi rotanti e lo sviluppo e l’aggiornamento del codice DYNROT.
Attualmente il codice DYNROT ha la forma di un toolbox di MATLAB e può essere ottenuto direttamente dal Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Torino. Il manuale della versione 8.3 del codice è disponibile in questo sito. Per ulteriori informazioni si veda il sito mathworks.

Alcuni lavori pubblicati sull'argomento:
J.T. Sawicki, G. Genta, Modal Uncoupling of Damped Gyroscopic Sistems, Journal of Sound and Vibration, Vol. 244, n. 3, pp. 431-451, 2001.
G. Genta, E. Brusa, On the Role of Non-synchronous Rotating Damping in Rotordynamics, Int. Journ. of Rotating Machinery, Vol. 6, n. 6, pp. 467-475, 2000.
G. Genta, C. Delprete, E. Brusa, Some Considerations on the basic assumptions in rotordynamics, Journal of Sound and Vibration, Vol. 227, n.3, Ott. 1999, pp. 611-645.
E. Brusa, G. Genta, Fast-Spinning Multibody Spacecrafts Seen as Free Rotors: Stability Considerations, Space Forum, vol.2, pp. 319-344.
G. Genta, A. Tonoli, A Harmonic Finite Element for the Analysis of Flexural, Torsional and Axial Rotordynamic Behaviour of Bladed Arrays, Journal of Sound and Vibration, 207(5), 1997, pp. 693-720.
S. Carabelli, C. Delprete, G. Genta, Orbital tubes, Meccanica, 32, 1997, pp. 485-492.
E. Brusa, C. Delprete, G. Genta, Torsional Vibration of Crankshafts; Effects of Nonconstant Moments of Inertia, Journal of Sound and Vibration, 205(2), 1997, pp. 135-150.
G. Genta, A. Tonoli, A Harmonic Finite Element for the Analysis of Flexural, Torsional and Axial Rotordynamic Behaviour of Discs, Journal of Sound and Vibration, 196(1), 1996, pp. 19-43.
G. Genta, D. Bassani, C. Delprete, DYNROT: A finite element code for rotordynamic analysis based on complex co-ordinates, Engineering Computations, Vol. 13, n. 6, 1996, pp. 86-19.
G. Genta, C. Delprete, Acceleration Through Critical Speeds of an Anisotropic, Nonlinear, Torsionally Stiff Rotor with Many Degrees of Freedom, Journal of Sound and Vibration, 180(3), 1995.
G. Genta, C. Delprete, A. Tonoli, R. Vadori, Conditions for Noncircular Whirling of Nonlinear Isotropic Rotors, Nonlinear Dynamics, Vol.4, 1993, pp. 153-181.
G. Genta, A Fast Modal Technique for the Computation of the Campbell Diagram of Multi-Degrees of Freedom Rotors, Journal of Sound and Vibration, 155(3), 1992.
G. Genta, F. De Bona, Unbalance Response of Rotors: a Modal Approach with some Extensions to Damped Natural Systems, Journal of Sound and Vibration, 140,1, pp. 129-153.
G. Genta, Whirling of Unsymmetrical Rotors, a Finite Element Approach Based on Complex Coordinates, Journal of Sound and Vibration, 124(1), 1988, pp. 27-53.
G. Genta, A. Gugliotta, A Conical Element for Finite Element Rotor Dynamics, Journal of Sound and Vibration, Febbr. 1988, 120, pp.175-182.
G. Genta, Consistent Matrices in Rotor Dynamics, Meccanica, vol. 20, 1985, pp. 235-248.