具有易损件产品的跌落冲击响应研究
中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第8-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 电子设备防护方面的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 缓冲隔振方面的研究 | 第12-14页 |
1.3 本文主要的研究工作 | 第14-16页 |
第二章 基本理论及实验 | 第16-26页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 薄板的振动理论 | 第16-21页 |
2.2.1 矩形薄板的横向振动 | 第16-19页 |
2.2.2 矩形板横向振动微分方程的解 | 第19-21页 |
2.3 跌落冲击实验台 | 第21-24页 |
2.3.1 跌落冲击试验原理 | 第21-22页 |
2.3.2 实验台产生的不同脉冲激励 | 第22-24页 |
2.3.3 碰撞冲击实验台控制原理及测试方法 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 典型脉冲激励下的易损件响应 | 第26-48页 |
3.0 引言 | 第26-27页 |
3.1 易损件跌落冲击的动力学建模 | 第27-30页 |
3.2 跌落冲击试验 | 第30-33页 |
3.3 最大应力的影响因素分析 | 第33-35页 |
3.4 不同脉冲激励易损件响应的比较 | 第35-46页 |
3.4.1 三角形脉冲激励下易损件的响应 | 第35-38页 |
3.4.2 半正弦脉冲激励下易损件的响应 | 第38-43页 |
3.4.3 矩形波脉冲激励下的易损件响应 | 第43-45页 |
3.4.4 不同激励下有易损件响应的比较 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 发泡聚乙烯缓冲作用下易损件的响应 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 发泡聚乙烯本构模型的建立 | 第49-53页 |
4.3 发泡聚乙烯缓冲作用下的易损件的跌落响应 | 第53-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第70页 |