利用调谐质量阻尼器进行管路系统减振的研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章:绪论 | 第10-20页 |
·课题的背景和意义 | 第10-11页 |
·管路振动理论研究 | 第11-15页 |
·国内外理论研究现状 | 第12-13页 |
·国外研究情况 | 第12页 |
·国内的研究情况 | 第12-13页 |
·管路振动动力学特性研究 | 第13-14页 |
·管路模型研究 | 第13-14页 |
·管路振动动力学分析方法 | 第14页 |
·管路非线性流固耦合振动研究 | 第14-15页 |
·振动模型研究 | 第14-15页 |
·非线性分析方法 | 第15页 |
·管路消振应用研究 | 第15-18页 |
·理论研究和应用研究关系 | 第16页 |
·振动主动控制技术 | 第16-17页 |
·振动被动控制技术 | 第17-18页 |
·调谐质量阻尼器技术 | 第18-19页 |
·调谐质量阻尼器 | 第18页 |
·调谐质量阻尼器的特点 | 第18-19页 |
·小结 | 第19-20页 |
第2章:管路振动问题的建模 | 第20-34页 |
·连续系统的振动 | 第20-22页 |
·纵向一维波动方程 | 第20-21页 |
·横向振动方程 | 第21-22页 |
·管路系统的有限元法 | 第22-25页 |
·几种近似方法的比较 | 第23页 |
·管路系统有限元法步骤 | 第23-24页 |
·管路系统的有限元划分 | 第24-25页 |
·有限元解法的数学表达 | 第25-27页 |
·计算系统的质量矩阵、刚度矩阵、载荷矩阵 | 第25-26页 |
·纵向振动分析 | 第26页 |
·横向振动分析 | 第26-27页 |
·管路系统的模态和振型 | 第27-32页 |
·ANSYS的运用 | 第27-29页 |
·ANSYS简介 | 第27-28页 |
·APDL命令流 | 第28页 |
·ANSYS管路系统 | 第28-29页 |
·建立简单管系 | 第29-30页 |
·模态分析 | 第30-31页 |
·瞬态分析 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-34页 |
第3章:调谐质量阻尼器数学模型 | 第34-46页 |
·管路结构的单自由度模型 | 第34-35页 |
·两自由度振系模型 | 第35页 |
·多自由度振系模型 | 第35-38页 |
·多个调谐阻尼器 | 第36-37页 |
·多重调谐阻尼器 | 第37-38页 |
·各种调谐情况性能比较 | 第38-44页 |
·MATLAB简介 | 第38-39页 |
·单个调谐阻尼器性能 | 第39-41页 |
·时域特性 | 第39-40页 |
·频域特性 | 第40-41页 |
·阻尼比和调谐频率对减振过程的影响 | 第41页 |
·多个调谐和多重调谐性能 | 第41-44页 |
·时域特性 | 第42-43页 |
·频域特性 | 第43页 |
·多个调谐比单个调谐的优势 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
第4章:实验架构设计 | 第46-54页 |
·实验平台设计 | 第46-49页 |
·实验管路设计 | 第46-47页 |
·调谐阻尼器设计 | 第47-48页 |
·调谐阻尼器参数的选取 | 第48-49页 |
·测试平台设计 | 第49-53页 |
·LabVIEW介绍 | 第49-50页 |
·振动传感器的选择 | 第50页 |
·数据采集和信号调理 | 第50-53页 |
·数据采集 | 第50-51页 |
·信号调理 | 第51-53页 |
·实验软件界面和功能 | 第53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第5章:实验验证 | 第54-64页 |
·管路系统固有频率分析 | 第54-57页 |
·空管的各阶模态频率 | 第54-55页 |
·空管的一阶固有频率 | 第55-56页 |
·充液管与半充液管的一阶固有频率 | 第56-57页 |
·管系固有频率与流速的关系 | 第57页 |
·单个调谐的实验曲线 | 第57-59页 |
·时域瞬态效果 | 第58页 |
·频域稳态效果 | 第58-59页 |
·多个调谐的实验曲线 | 第59-61页 |
·时域瞬态效果 | 第60页 |
·频域稳态效果 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-64页 |
第6章:总结与展望 | 第64-68页 |
·研究工作汇总 | 第64-65页 |
·研究结论 | 第65-66页 |
·前景展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
硕士期间工作成果 | 第72页 |