摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 静止态圆柱壳振动特性的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 旋转态圆柱壳振动特性的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 旋转态圆柱壳行波振动特性的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 旋转态圆柱壳共振特性的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 薄壁圆柱壳固有特性分析的基本理论 | 第17-25页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 Love壳体理论 | 第17-19页 |
2.3 薄壁圆柱壳固有特性分析的传递矩阵法 | 第19-23页 |
2.3.1 本构方程的转换 | 第19-20页 |
2.3.2 状态向量方程 | 第20-21页 |
2.3.3 位移函数的展开 | 第21-22页 |
2.3.4 传递矩阵的确定 | 第22-23页 |
2.4 有限元法的基本理论 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 薄壁圆柱壳固有特性的传递矩阵法和有限元法分析结果对比 | 第25-43页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 圆柱壳的固有特性 | 第25-27页 |
3.3 基于传递矩阵法的薄壁圆柱壳固有特性解析方法 | 第27-29页 |
3.4 薄壁圆柱壳固有特性的有限元分析方法 | 第29-31页 |
3.5 计算结果对比分析 | 第31-36页 |
3.5.1 计算结果 | 第31-35页 |
3.5.2 结果分析 | 第35-36页 |
3.6 薄壁圆柱壳的模态测试 | 第36-40页 |
3.6.1 测试对象 | 第36页 |
3.6.2 测试系统 | 第36-37页 |
3.6.3 测试过程 | 第37-38页 |
3.6.4 实验测试结果 | 第38-40页 |
3.7 验证有限元法单元选择的合理性 | 第40-41页 |
3.8 实验与有限元、仿真结果的对比 | 第41-42页 |
3.9 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 基于传递矩阵法的旋转薄壁圆柱壳的行波振动分析 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 圆柱壳的行波振动特点 | 第43-45页 |
4.3 基于传递矩阵法的旋转圆柱壳的行波计算 | 第45-50页 |
4.3.1 旋转圆柱壳的动力学方程的建立 | 第45-46页 |
4.3.2 旋转薄壁圆柱壳行波振动的基本方程 | 第46-49页 |
4.3.3 不同边界条件下旋转圆柱壳行波振动的求解 | 第49-50页 |
4.4 算例分析 | 第50-59页 |
4.4.1 固支-自由 | 第50-53页 |
4.4.2 固支-简支 | 第53-56页 |
4.4.3 简支-自由 | 第56-59页 |
4.5 算法有效性验证 | 第59-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 基于有限元法的旋转薄壁圆柱壳的共振分析 | 第63-77页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 圆柱壳的共振特点 | 第63-65页 |
5.3 薄壁圆柱壳共振的有限元分析 | 第65-70页 |
5.3.1 分析方法 | 第65页 |
5.3.2 计算结果分析 | 第65-70页 |
5.4 旋转态薄壁圆柱壳共振的影响因素分析 | 第70-75页 |
5.4.1 不同单元对旋转薄壁圆柱壳共振的影响分析 | 第70-72页 |
5.4.2 不同长径比对旋转态薄壁圆柱壳共振的影响分析 | 第72-74页 |
5.4.3 不同厚径比对旋转态薄壁圆柱壳共振的影响分析 | 第74-75页 |
5.5 本章小节 | 第75-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |