轴向柱塞泵声振特性预测及面向降噪的结构优化
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
论文物理量符号说明 | 第14-21页 |
第一章 绪论 | 第21-41页 |
1.1 课题研究背景 | 第21-22页 |
1.2 轴向柱塞泵仿真模型 | 第22-29页 |
1.2.1 轴向柱塞泵的噪声 | 第22-24页 |
1.2.2 噪声激振源仿真模型 | 第24-26页 |
1.2.3 振动和噪声仿真模型 | 第26-29页 |
1.3 轴向柱塞泵降噪方法 | 第29-38页 |
1.3.1 降低噪声激振源 | 第29-35页 |
1.3.2 减小结构对激振源的响应 | 第35-38页 |
1.4 课题研究内容和难点 | 第38-40页 |
1.5 本章小结 | 第40-41页 |
第二章 基于集中参数法的轴向柱塞泵激振源仿真模型 | 第41-61页 |
2.1 前言 | 第41页 |
2.2 结构噪声激振源 | 第41-43页 |
2.3 集中参数模型 | 第43-50页 |
2.3.1 柱塞腔压力 | 第43-44页 |
2.3.2 摩擦副的泄漏 | 第44-46页 |
2.3.3 液压油的弹性模量 | 第46-50页 |
2.4 泵源流量脉动测试 | 第50-59页 |
2.4.1 测试原理 | 第50-53页 |
2.4.2 试验台介绍 | 第53-56页 |
2.4.3 仿真和试验对比 | 第56-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-61页 |
第三章 基于有限元/边界元法的轴向柱塞泵声振模型 | 第61-83页 |
3.1 前言 | 第61-62页 |
3.2 有限元模型 | 第62-69页 |
3.2.1 零件有限元模型 | 第63-64页 |
3.2.2 试验模态分析 | 第64-67页 |
3.2.3 有限元模型修正 | 第67-69页 |
3.3 振动的求解 | 第69-74页 |
3.3.1 油膜的线性化建模 | 第69-71页 |
3.3.2 激励的施加及分析 | 第71-74页 |
3.4 边界元模型 | 第74-77页 |
3.4.1 边界元理论 | 第74-76页 |
3.4.2 振动速度的传递 | 第76-77页 |
3.4.3 边界元法建模 | 第77页 |
3.5 试验验证 | 第77-82页 |
3.5.1 半消声室介绍 | 第77-80页 |
3.5.2 仿真和试验对比 | 第80-82页 |
3.6 本章小结 | 第82-83页 |
第四章 轴向柱塞泵声振特性及配流盘优化方法 | 第83-109页 |
4.1 前言 | 第83页 |
4.2 轴向柱塞泵声振特性 | 第83-92页 |
4.2.1 试验台介绍 | 第84-85页 |
4.2.2 瞬态试验结果 | 第85-89页 |
4.2.3 稳态试验结果 | 第89-92页 |
4.3 振动噪声溯源 | 第92-96页 |
4.3.1 模态叠加法 | 第92-93页 |
4.3.2 噪声激振源 | 第93页 |
4.3.3 模态试验 | 第93-96页 |
4.4 配流盘多目标优化方法 | 第96-103页 |
4.4.1 优化方法介绍 | 第97-99页 |
4.4.2 优化变量、约束条件和目标函数 | 第99-101页 |
4.4.3 优化过程分析 | 第101-103页 |
4.5 优化解集的选择 | 第103-108页 |
4.5.1 帕累托最优 | 第103-104页 |
4.5.2 优化方案的选择 | 第104-106页 |
4.5.3 优化前后对比 | 第106-108页 |
4.6 本章小结 | 第108-109页 |
第五章 轴向柱塞泵壳体结构拓扑优化方法 | 第109-127页 |
5.1 前言 | 第109页 |
5.2 频率响应函数分析 | 第109-111页 |
5.3 拓扑优化方法 | 第111-114页 |
5.3.1 变密度法 | 第112-113页 |
5.3.2 拓扑优化数学模型 | 第113页 |
5.3.3 优化过程分析 | 第113-114页 |
5.4 优化结果 | 第114-117页 |
5.5 试验对比 | 第117-125页 |
5.5.1 试验台介绍 | 第117-118页 |
5.5.2 振动速度对比 | 第118-120页 |
5.5.3 声压级对比 | 第120-125页 |
5.6 本章小结 | 第125-127页 |
第六章 总结与展望 | 第127-131页 |
6.1 论文总结 | 第127-129页 |
6.2 工作展望 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-143页 |
作者简历及攻读博士学位期间获得的科研成果及奖励 | 第143-145页 |