摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 气动激振的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 粘弹性阻尼减振的研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 粘弹性阻尼材料力学模型研究现状 | 第14-17页 |
1.3.2 粘弹性阻尼材料应用现状 | 第17-18页 |
1.4 本文研究 | 第18-22页 |
第2章 气激状态下粘弹性阻尼薄板的动力学特性测试 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 气激状态下粘弹性阻尼薄板的固有频率测试 | 第22-32页 |
2.2.1 测试系统 | 第22-25页 |
2.2.2 测试方法及流程 | 第25-27页 |
2.2.3 测试结果及分析 | 第27-32页 |
2.3 气激状态下粘弹性阻尼薄板的振动响应测试 | 第32-38页 |
2.3.1 测试系统 | 第32-33页 |
2.3.2 测试方法及流程 | 第33-34页 |
2.3.3 测试结果及分析 | 第34-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 基于CFD方法的气动激振载荷计算 | 第40-56页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 气动激振载荷的经典流体力学计算 | 第40-43页 |
3.2.1 经典流体力学原理 | 第40-41页 |
3.2.2 经典流体力学推导 | 第41-43页 |
3.2.3 气动激振载荷计算结果及分析 | 第43页 |
3.3 气动激振载荷的CFD计算 | 第43-51页 |
3.3.1 CFD方法的原理 | 第44-46页 |
3.3.2 CFD软件简介 | 第46页 |
3.3.3 气激实验台气体激振模型的建立 | 第46-47页 |
3.3.4 基于CFD方法的气体激振过程的仿真模拟 | 第47-49页 |
3.3.5 气动激振载荷仿真结果及分析 | 第49-51页 |
3.3.6 经典流体力学与CFD方法的计算偏差比较 | 第51页 |
3.4 基于CFD方法的气动激振载荷影响因素分析 | 第51-55页 |
3.4.1 进气口压力的影响 | 第51-53页 |
3.4.2 出气口距离的影响 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 基于实验方法的粘弹性材料力学特性参数的辨识研究 | 第56-72页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 粘弹性材料力学特性参数的辨识原理 | 第56-59页 |
4.2.1 弹性模量辨识原理 | 第56-58页 |
4.2.2 损耗因子辨识原理 | 第58-59页 |
4.3 基于有限元迭代法的粘弹性材料弹性模量的辨识研究 | 第59-64页 |
4.3.1 弹性模量的辨识过程 | 第59-64页 |
4.3.2 弹性模量的辨识结果 | 第64页 |
4.4 基于储能与耗能分析的粘弹性材料损耗因子的辨识研究 | 第64-70页 |
4.4.1 粘弹性阻尼处理前、后薄板的储能与耗能分析 | 第65-66页 |
4.4.2 基于储能与耗能分析的粘弹性材料损耗因子的理论推导 | 第66-67页 |
4.4.3 粘弹性阻尼材料损耗因子的辨识结果 | 第67-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 气激状态下粘弹性阻尼薄板的有限元建模与分析 | 第72-94页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 基于傅里叶级数展开方法的气动激振载荷的等效 | 第72-77页 |
5.2.1 傅里叶级数展开的原理 | 第72-74页 |
5.2.2 气动激振载荷的等效 | 第74-77页 |
5.3 应用ANSYS软件的有限元建模与求解 | 第77-80页 |
5.4 有限元求解结果及分析 | 第80-86页 |
5.4.1 固有特性求解结果及分析 | 第80-81页 |
5.4.2 共振响应求解结果及分析 | 第81-86页 |
5.5 基于有限元计算的粘弹性阻尼薄板动力学特性的影响因素分析 | 第86-93页 |
5.5.1 进气口压力的影响 | 第87-88页 |
5.5.2 出气口距离的影响 | 第88-90页 |
5.5.3 粘弹性材料弹性模量的影响 | 第90-91页 |
5.5.4 粘弹性材料阻尼比的影响 | 第91-93页 |
5.6 本章小结 | 第93-94页 |
第6章 结论及展望 | 第94-98页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102页 |