关于摆动振动控制的理论研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 振动控制的分类 | 第8-11页 |
1.3 摆振控制的研究现状 | 第11-16页 |
1.4 本论文的主要工作 | 第16-18页 |
2 摆动式动力吸振器 | 第18-35页 |
2.1 吸振器结构 | 第18-20页 |
2.1.1 动力吸振器模型 | 第18-19页 |
2.1.2 摆动式动力吸振器模型 | 第19-20页 |
2.2 理论解析 | 第20-25页 |
2.2.1 振幅解析求解 | 第21-23页 |
2.2.2 无量纲化处理 | 第23-25页 |
2.3 动力吸振器参数优化设计 | 第25-31页 |
2.3.1 参数影响分析 | 第26-28页 |
2.3.2 最优频率比 | 第28-29页 |
2.3.3 最优阻尼比 ? | 第29-31页 |
2.4.数值解模拟 | 第31-33页 |
2.5.本章小结 | 第33-35页 |
3 秋千的力学原理 | 第35-44页 |
3.1 基于能量分析的荡秋千原理 | 第36-39页 |
3.2 依据参数振动原理分析 | 第39-41页 |
3.3 秋千力学原理在摆动控制中适用性分析 | 第41-43页 |
3.3.1 基于能量分析的适用性 | 第41-42页 |
3.3.2 依据参数振动分析的适用性 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
4 秋千原理在摆动振动控制中的应用 | 第44-59页 |
4.1 动力学模型 | 第44-45页 |
4.2 用谐波平衡法求解系统响应 | 第45-54页 |
4.3 数值模拟 | 第54-58页 |
4.3.1 系统谐波假设解的验证 | 第54-56页 |
4.3.2 秋千原理用于摆动控制的效果 | 第56-57页 |
4.3.3 数值解与理论解的比较 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 总结与展望 | 第59-60页 |
5.1 论文总结 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
附录 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |