摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 课题来源、研究目的及意义 | 第16-18页 |
1.1.1 课题来源 | 第16页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第16-18页 |
1.2 旋转机械振动故障研究概述 | 第18-21页 |
1.2.1 旋转机械的振动原因 | 第18-19页 |
1.2.2 旋转机械转子振动的被动控制 | 第19页 |
1.2.3 旋转机械转子振动主动控制 | 第19-21页 |
1.3 化工管道振动控制研究概述 | 第21-23页 |
1.3.1 化工管道的振动原因 | 第22页 |
1.3.2 化工管道振动控制方法 | 第22-23页 |
1.4 磁流变技术的研究概况 | 第23-26页 |
1.4.1 磁流变技术的发展与现状 | 第23-25页 |
1.4.2 磁流变阻尼器应用于转子振动控制领域的发展与现状 | 第25-26页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 磁流变阻尼器的设计及性能仿真 | 第28-40页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 磁流变阻尼器的设计 | 第28-35页 |
2.2.1 磁流变液的组成及原理 | 第28-29页 |
2.2.2 磁流变阻尼器结构 | 第29-30页 |
2.2.3 磁流变阻尼器力学模型 | 第30-35页 |
2.3 振动控制实验台 | 第35-39页 |
2.3.1 控制系统软硬件介绍 | 第36-37页 |
2.3.2 控制系统软件介绍 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 双磁流变阻尼器的转子振动控制研究 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 磁流变阻尼器控制原理 | 第40页 |
3.3 模拟计算 | 第40-42页 |
3.4 振动控制实验研究 | 第42-48页 |
3.4.1 转子实验台的设计 | 第42-43页 |
3.4.2 控制程序设计 | 第43-45页 |
3.4.3 实验结果与讨论 | 第45-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 磁流变阻尼器管道振动控制实验研究 | 第50-62页 |
4.1 前言 | 第50页 |
4.2 管道振动实验模拟计算 | 第50-53页 |
4.2.1 管道模态计算 | 第50-51页 |
4.2.2 管道振动模拟计算 | 第51-53页 |
4.3 控制程序设计 | 第53-55页 |
4.3.1 不同阻尼器个数控制程序设计 | 第53-54页 |
4.3.2 不同电流大小控制程序设计 | 第54-55页 |
4.4 磁流变管道振动实验台 | 第55-57页 |
4.5 实验结果与分析 | 第57-59页 |
4.5.1 不同个数阻尼器对管道振动实验研究 | 第57-58页 |
4.5.2 不同电流大小对管道振动实验研究 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-62页 |
第五章 主动阻尼装置管道振动实验研究 | 第62-84页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 主动阻尼装置原理 | 第62-65页 |
5.2.1 惯性作动器工作原理 | 第63-64页 |
5.2.2 直接速度反馈控制原理 | 第64-65页 |
5.3 主动阻尼装置振动控制实验台 | 第65-67页 |
5.4 主动阻尼装置管道减振模拟计算 | 第67-71页 |
5.5 主动阻尼装置管道减振实验与分析 | 第71-76页 |
5.5.1 主动阻尼装置不同位置减振效果实验研究 | 第71-75页 |
5.5.2 主动阻尼装置不同方向减振效果实验研究 | 第75-76页 |
5.6 河北某公司煤焦油加氢裂化装置柱塞泵入口管线减振改造 | 第76-83页 |
5.6.1 粘滞阻尼器振动控制原理 | 第76-78页 |
5.6.2 管道参数及其振动情况 | 第78-80页 |
5.6.3 管道模态分析 | 第80-81页 |
5.6.4 管道振动原因分析 | 第81页 |
5.6.5 管线阻尼减振方案设计及仿真 | 第81-82页 |
5.6.6 减振方案实施效果 | 第82-83页 |
5.7 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第94-96页 |
作者和导师简介 | 第96-98页 |
附件 | 第98-99页 |