全密度聚乙烯排料管道减振技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题来源、目的及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 管道系统振动控制国内外研究概况 | 第13-15页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第13-14页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第14-15页 |
1.3 管道系统振动原因和振动控制方法 | 第15-21页 |
1.3.1 管道系统振动原因 | 第15-16页 |
1.3.2 管道系统振动控制方法 | 第16-21页 |
1.4 管道系统振动评价标准 | 第21页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第21-23页 |
第二章 管道振动的基本理论及研究方法 | 第23-35页 |
2.1 管道振动基本理论 | 第23-27页 |
2.1.1 构成管道系统振动的基本要素 | 第23-24页 |
2.1.2 管道系统的振动类型 | 第24-27页 |
2.2 管道振动分析方法 | 第27-28页 |
2.2.1 集中质量法 | 第27页 |
2.2.2 假设模态法 | 第27页 |
2.2.3 模态综合法 | 第27-28页 |
2.3 管道系统的有限元法 | 第28-30页 |
2.3.1 管道有限元法的分析步骤 | 第28-29页 |
2.3.2 管道系统的单元划分 | 第29页 |
2.3.3 系统的质量矩阵和刚度矩阵 | 第29-30页 |
2.4 振动信号处理 | 第30-34页 |
2.4.1 振动信号的预处理 | 第31页 |
2.4.2 振动信号的时域处理 | 第31页 |
2.4.3 振动信号的频域处理 | 第31-32页 |
2.4.4 傅里叶变换 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 管道结构动力特性与振动测试对比分析 | 第35-71页 |
3.1 管道系统及运行情况介绍 | 第35-37页 |
3.2 管道模型的创建 | 第37-43页 |
3.2.1 选择管道单元类型 | 第38-40页 |
3.2.2 PIPE单元在实际管道的建模中的运用 | 第40-43页 |
3.3 管道模型固有频率和振型分析 | 第43-54页 |
3.3.1 管道模型加载求解 | 第43-45页 |
3.3.2 各阶管道模态振型分析 | 第45-53页 |
3.3.3 分析结果讨论 | 第53-54页 |
3.4 管道的瞬态响应分析 | 第54-58页 |
3.4.1 瞬态响应分析特点 | 第54-55页 |
3.4.2 管道系统瞬态响应加载与分析求解 | 第55-58页 |
3.5 管道的谐响应分析 | 第58-62页 |
3.5.1 谐响应分析特点 | 第58页 |
3.5.2 管道系统谐响应加载与分析求解 | 第58-62页 |
3.6 管道的振动测试 | 第62-69页 |
3.6.1 测量点布置 | 第62-64页 |
3.6.2 现场数据采集 | 第64-69页 |
3.7 管道振动原因分析 | 第69-70页 |
3.8 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 管道的振动控制 | 第71-82页 |
4.1 管道系统振动控制方案 | 第71-74页 |
4.1.1 调谐质量阻尼器工作原理 | 第72-73页 |
4.1.2 调谐质量阻尼器的选型设计 | 第73-74页 |
4.2 管道系统的减振措施 | 第74-76页 |
4.3 减振效果分析 | 第76-80页 |
4.3.1 加阻尼器后的模拟分析结果 | 第77页 |
4.3.2 加阻尼器后管道系统动力学响应分析 | 第77-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 管道应力分析 | 第82-88页 |
5.1 管道应力计算概述 | 第82页 |
5.2 管道应力分析的原则 | 第82-83页 |
5.3 管道应力分析 | 第83-87页 |
5.3.1 计算标准 | 第83-85页 |
5.3.2 管道应力分析过程 | 第85-86页 |
5.3.3 应力校核分析 | 第86-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-88页 |
总结与展望 | 第88-90页 |
结论 | 第88-89页 |
展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第98页 |