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颗粒阻尼器特性理论与实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 颗粒阻尼技术简介第13-14页
    1.3 颗粒阻尼技术的国内外研究现状第14-17页
        1.3.1 颗粒阻尼技术的理论研究第15页
        1.3.2 颗粒阻尼技术的实验研究第15-16页
        1.3.3 颗粒阻尼的拓展性研究第16-17页
        1.3.4 颗粒阻尼的实际应用第17页
    1.4 颗粒阻尼技术研究中的问题及实际应用的难点第17-18页
    1.5 本文研究内容第18-20页
第2章 颗粒体基本特性第20-28页
    2.1 引言第20页
    2.2 颗粒物质的静态特性第20-21页
        2.2.1 颗粒物质的分类第20-21页
        2.2.2 颗粒物质的流动性第21页
        2.2.3 颗粒物质的粘结性第21页
        2.2.4 颗粒物质的堆积特性第21页
    2.3 颗粒体的力学特性第21-24页
        2.3.1 颗粒体的连续性第21-22页
        2.3.2 颗粒体中的正应力和切应力第22页
        2.3.3 颗粒体的平衡条件第22页
        2.3.4 颗粒的极限状态第22-23页
        2.3.5 交变应力状态下的颗粒体应力状态第23-24页
    2.4 振动状态下颗粒体的动态行为第24-25页
        2.4.1 振动引起的隆起第24-25页
        2.4.2 振动诱发颗粒振动子第25页
        2.4.3 振动引起的颗粒分离第25页
    2.5 颗粒阻尼运动理论模型第25-27页
        2.5.1 恢复力曲面法第26页
        2.5.2 分子动力学法第26-27页
        2.5.3 离散单元模型第27页
    2.6 本章小结第27-28页
第3章 颗粒碰撞耗能分析第28-46页
    3.1 引言第28页
    3.2 两颗粒碰撞理论分析第28-36页
        3.2.1 两颗粒碰撞过程分析第28-34页
        3.2.2 颗粒碰撞的能量损耗第34-36页
    3.3 碰撞仿真的有限元软件第36-37页
        3.3.1 有限元软件仿真分析概述第36页
        3.3.2 ANSYS有限元软件介绍第36-37页
        3.3.3 LS-DYNA软件简介第37页
    3.4 不同速度小球碰撞耗能分析第37-41页
        3.4.1 阻尼器的安放位置振动强度对碰撞速度的影响第37-38页
        3.4.2 颗粒碰撞建模第38-39页
        3.4.3 不同碰撞速度对颗粒耗能的影响第39-41页
    3.5 不同体积小球碰撞耗能分析第41-45页
        3.5.1 不同体积小球碰撞建模第42-43页
        3.5.2 不同体积比小球碰撞结果分析第43-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第4章 不同尺寸参数颗粒阻尼器压应力分析第46-58页
    4.1 引言第46页
    4.2 粉体力学基本特性第46-48页
        4.2.1 颗粒体的表观体积第46-47页
        4.2.2 颗粒体的排列形式第47页
        4.2.3 粉体的分类第47页
        4.2.4 颗粒的郎肯应力状态第47-48页
    4.3 不同尺寸的颗粒阻尼器的应力状态第48-55页
        4.3.1 截面为圆形的颗粒阻尼器且轴线与重力场平行第49-53页
        4.3.2 截面为矩形的颗粒阻尼器第53-55页
    4.4 应力状态对颗粒阻尼器性能的影响第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 颗粒阻尼器特性悬臂梁实验第58-72页
    5.1 引言第58页
    5.2 实验材料和实验设备第58-61页
        5.2.1 悬臂梁第58-60页
        5.2.2 加速度传感器第60-61页
        5.2.3 数据采集器第61页
    5.3 实验总体方案设计第61-64页
        5.3.1 实验设备的连接与安装第61-63页
        5.3.2 实验目的第63页
        5.3.3 实验方法第63页
        5.3.4 自由振动衰减法第63-64页
    5.4 实验内容与实验结果第64-71页
        5.4.1 颗粒阻尼器安放位置对阻尼器性能影响实验第64-65页
        5.4.2 颗粒体积比对阻尼器性能影响实验第65-66页
        5.4.3 阻尼器尺寸参数对阻尼器性能的影响第66-71页
    5.5 本章小结第71-72页
第6章 基于耗能因子经验曲线的颗粒阻尼器特性分析第72-84页
    6.1 引言第72页
    6.2 经验曲线基本单位的选择第72-73页
    6.3 振幅对最佳碰撞间隙的影响第73页
    6.4 颗粒直径对碰撞间隙的影响第73-76页
    6.5 颗粒阻尼器经验曲线的拟合第76-81页
        6.5.1 经验曲线横纵坐标的选择第76页
        6.5.2 频率的统一化第76-78页
        6.5.3 碰撞间隙的统一化第78-79页
        6.5.4 颗粒直径的统一化第79-81页
        6.5.5 曲线拟合第81页
    6.6 颗粒阻尼器耗能特性曲线变化趋势分析第81-82页
    6.7 本章小结第82-84页
第7章 结论与展望第84-86页
    7.1 结论第84页
    7.2 展望第84-86页
参考文献第86-90页
致谢第90页

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