首页--工业技术论文--一般工业技术论文--声学工程论文--振动、噪声及其控制论文

含阻尼结构的ICMCM模型修正方法研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 矩阵型有限元模型修正第14-17页
        1.2.2 参数型有限元模型修正第17-19页
        1.2.3 阻尼建模技术第19-21页
    1.3 本文研究内容和章节安排第21-24页
第二章 动力学有限元模型修正的基本理论第24-31页
    2.1 引言第24页
    2.2 有限元模型修正的基本流程第24-25页
    2.3 经典有限元模型评估方法第25-26页
        2.3.1 频率相关性分析第25页
        2.3.2 振型相关性分析第25页
        2.3.3 频响函数置信度准则第25页
        2.3.4 模态比例因子准则第25-26页
        2.3.5 动力学有限元模型模糊评估第26页
        2.3.6 小结第26页
    2.4 自由度匹配技术第26-27页
    2.5 含阻尼正交模型正交模态改进法(ICMCM)第27-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 动力学有限元模型的复模态评估第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 复模态基本理论第31-32页
    3.3 复模态评估第32-37页
        3.3.1 复频率相关性分析第32页
        3.3.2 复振型相关性分析第32-34页
        3.3.3 综合评估第34-37页
    3.4 复模态评估程序设计第37-41页
        3.4.1 复模态评估程序设计总体方案第37-38页
        3.4.2 复频率评估模块设计第38-39页
        3.4.3 复振型幅值评估模块设计第39页
        3.4.4 复振型相位值评估模块设计第39-40页
        3.4.5 复模态综合评估模块设计第40页
        3.4.6 传统模态评估模块设计第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 含阻尼正交模型正交模态改进法第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 复模态中的阻尼模型第42-43页
        4.2.1 Liang阻尼模型第42-43页
        4.2.2 三参数阻尼模型第43页
    4.3 引入LIANG阻尼模型后的修正第43-45页
    4.4 引入三参数阻尼模型后的修正第45-48页
    4.5 有限元模型分块修正第48-49页
    4.6 本章小结第49-50页
第五章 含阻尼正交模型正交模态改进法算例第50-62页
    5.1 引言第50-51页
    5.2 LIANG阻尼模型修正方法算例第51-57页
        5.2.1 初始阻尼为Liang阻尼模型的修正第51-56页
        5.2.2 初始阻尼为比例阻尼模型的修正第56-57页
    5.3 三参数阻尼模型修正方法算例第57-61页
        5.3.1 初始阻尼为三参数阻尼模型的修正第57-60页
        5.3.2 初始阻尼为比例阻尼模型的修正第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第六章 金属板的试验研究与模型修正第62-75页
    6.1 引言第62页
    6.2 试验件模型简介及建模第62-66页
    6.3 金属板动力学测试试验第66-69页
        6.3.1 试验加载及边界条件第66页
        6.3.2 设备和测试仪器第66-67页
        6.3.3 试验原理第67页
        6.3.4 试验过程第67-68页
        6.3.5 试验数据分析第68-69页
    6.4 金属板有限元动力学模型修正第69-74页
        6.4.1 金属板修正前相关性分析第69-71页
        6.4.2 Liang阻尼模型修正方法第71-72页
        6.4.3 三参数阻尼模型修正方法第72-74页
    6.5 本章小结第74-75页
第七章 全文工作总结与展望第75-77页
    7.1 本文的主要工作及贡献第75-76页
    7.2 未来工作展望第76-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-83页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:电喷法打印PZT薄膜及近场电纺丝法制备P(VDF-TrFE)纤维的研究
下一篇:硼化钼薄膜的化学气相沉积法制备及电催化性能研究