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颗粒阻尼器耗能分析与仿真研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 阻尼技术介绍第12-14页
        1.2.1 冲击阻尼技术介绍第12-13页
        1.2.2 BBD减振技术第13页
        1.2.3 NOPD阻尼技术第13-14页
    1.3 颗粒阻尼技术的研究历史与现状第14-18页
        1.3.1 颗粒阻尼技术的研究历史第14-15页
        1.3.2 颗粒阻尼技术的研究现状第15-18页
    1.4 颗粒阻尼技术研究中有待解决的几个问题第18页
    1.5 本文研究的内容第18-21页
第2章 颗粒阻尼理论分析及建模第21-35页
    2.1 颗粒阻尼的理论方法第21-23页
        2.1.1 分子动力学模型第21-22页
        2.1.2 恢复力曲面法模型第22-23页
        2.1.3 离散单元模型第23页
    2.2 离散单元法的颗粒接触模型及运动方程第23-28页
        2.2.1 离散单元法的接触模型第23-25页
        2.2.2 离散单元法接触力分析第25-26页
        2.2.3 离散单元法的力学参量第26-27页
        2.2.4 离散单元法颗粒模型运动方程第27-28页
    2.3 离散单元法求解过程第28-31页
        2.3.1 离散单元法的DEM计算过程第28-30页
        2.3.2 颗粒接触的判断及搜索第30页
        2.3.3 计算时间步长第30-31页
    2.4 PFC3D软件介绍第31-35页
        2.4.1 PFC3D理论背景及基本假设第32页
        2.4.2 PFC3D的特点及其优点第32-33页
        2.4.3 PFC3D求解过程第33-35页
第3章 阻尼器竖直平面内旋转耗能分析第35-59页
    3.1 阻尼器仿真参数设定第35-36页
        3.1.1 阻尼器的参数第35页
        3.1.2 颗粒的参数第35-36页
    3.2 竖直平面内转动时阻尼器耗能分析第36-45页
        3.2.1 不同填充率对阻尼器耗能影响第36-40页
        3.2.2 不同颗粒粒径对阻尼器耗能影响第40-41页
        3.2.3 不同粒径颗粒混合条件下对阻尼器耗能的影响第41-43页
        3.2.4 不同材质颗粒对阻尼器耗能的影响第43-45页
    3.3 竖直平面内混合材质对阻尼器耗能影响第45-54页
        3.3.1 同粒径条件下两种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第45-48页
        3.3.2 不同粒径条件下两种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第48-50页
        3.3.3 同粒径条件下三种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第50-52页
        3.3.4 不同粒径条件下三种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第52-53页
        3.3.5 同粒径条件下四种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第53-54页
    3.4 不同箱体参数下阻尼器摩擦耗能第54-57页
        3.4.1 不同箱体大小时对阻尼器耗能影响第55-56页
        3.4.2 在箱体中加入隔层时对阻尼器耗能的影响第56-57页
    3.5 本章小结第57-59页
第4章 阻尼器水平平面内旋转耗能分析第59-75页
    4.1 同一材质对阻尼器水平旋转耗能影响第59-67页
        4.1.1 不同转速下同一材质不同填充率对阻尼器耗能影响第59-61页
        4.1.2 同一材质不同粒径对阻尼器摩擦耗能影响第61-64页
        4.1.3 同一材质混合粒径对阻尼器耗能的影响第64-65页
        4.1.4 不同材质对阻尼器耗能影响第65-67页
    4.2 两种材质混合时水平恒速转动时阻尼器耗能分析第67-69页
        4.2.1 同粒径条件下两种材质混合颗粒对阻尼器耗能影响第67-68页
        4.2.2 不同粒径条件下两种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第68-69页
    4.3 多种材质混合时水平恒速转动时阻尼器耗能分析第69-71页
        4.3.1 同粒径条件下多种种材质混合颗粒对阻尼器耗能影响第69-70页
        4.3.2 不同粒径条件下多种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第70-71页
    4.4 不同箱体大小时阻尼器耗能分析第71-72页
    4.5 不同箱体形状时阻尼器耗能分析第72-74页
    4.6 本章小结第74-75页
第5章 阻尼器水平平面内振动耗能分析第75-89页
    5.1 单一材质水平往返振动时阻尼器耗能分析第75-80页
        5.1.1 同一材质不同粒径对阻尼器耗能影响第75-78页
        5.1.2 同一材质不同粒径填充率对阻尼器耗能影响第78-79页
        5.1.3 同一材质混合粒径对阻尼器耗能影响第79-80页
    5.2 两种材质混合时水平往返振动时阻尼器耗能分析第80-82页
        5.2.1 同粒径条件下两种材质混合颗粒对阻尼器耗能影响第80-81页
        5.2.2 不同粒径条件下两种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第81-82页
    5.3 三种材质混合时水平往返振动时阻尼器耗能分析第82-84页
        5.3.1 同粒径条件下三种种材质混合颗粒对阻尼器耗能影响第82-83页
        5.3.2 不同粒径条件下三种材质颗粒混合对阻尼器耗能影响第83-84页
    5.4 四种材质混合时水平往返振动时阻尼器耗能分析第84-85页
    5.5 不同箱体大小时阻尼器耗能分析第85-86页
    5.6 不同箱体形状时阻尼器耗能分析第86-88页
    5.7 本章小结第88-89页
第6章 结论与展望第89-91页
    6.1 结论第89页
    6.2 展望第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95页

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