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基于有限元分析的宽带动力吸振器技术研究

第1章 绪论第1-14页
 1.1 振动控制的意义第7-8页
 1.2 振动控制的主要方法和特点第8-9页
 1.3 动力吸振器技术的国内外研究现状与发展趋势第9-11页
  1.3.1 动力吸振器的结构形式第10页
  1.3.2 动力吸振器参数优化设计方法第10-11页
  1.3.3 动力吸振器的进一步研究第11页
 1.4 本文的课题来源、研究背景和主要内容第11-14页
  1.4.1 课题来源第11-12页
  1.4.2 研究背景第12页
  1.4.3 主要研究内容第12-14页
第2章 有限元法及分析软件平台第14-23页
 2.1 有限元法第14-15页
  2.1.1 有限元法的基本思路第14页
  2.1.2 有限元法进行结构分析的基本步骤第14-15页
 2.2 Patran第15-18页
  2.2.1 MSC.Patran的主要特点第16-17页
  2.2.2 MSC.Patran的一般使用流程第17-18页
 2.3 Nastran第18-20页
 2.4 Sysnoise第20-23页
  2.4.1 Sysnoise的主要功能第20-21页
  2.4.2 Sysnofse运用的计算方法第21-22页
  2.4.3 Sysnnise的前、后处理第22-23页
第3章 动力吸振器的减振原理和设计理论第23-31页
 3.1 动力吸振器的减振原理第23-26页
 3.2 动力吸振器的设计理论第26-31页
  3.2.1 动力吸振器的参数设计第26-29页
  3.2.2 多自由度动力吸振器的组合形式第29-31页
第4章 主振系的频率响应分析第31-50页
 4.1 频率响应分析概述第31页
 4.2 悬臂梁的频率响应分析第31-44页
  4.2.1 悬臂梁模型第31-32页
  4.2.2 悬臂梁的自由振动分析第32-33页
  4.2.3 激励第33-35页
  4.2.4 悬臂梁和动力吸振器的耦合第35-38页
  4.2.5 悬臂梁的频率响应分析第38-44页
 4.3 固定平板的频率响应分析第44-50页
  4.3.1 固定平板模型第44页
  4.3.2 固定平板的自由振动分析第44-45页
  4.3.3 激励第45页
  4.3.4 固定平板和动力吸振器的耦合第45-46页
  4.3.5 固定平板的频率响应分析第46-50页
第5章 主振系的辐射声场分析第50-62页
 5.1 辐射声场的计算理论第50-51页
 5.2 悬臂梁的辐射声场分析第51-57页
 5.3 固定平板辐射声场分析第57-62页
第6章 动力吸振器的实际结构设计第62-68页
 6.1 单自由度动力吸振器弹性单元的设计第62-63页
 6.2 多自由度动力吸振器弹性元件的设计第63-68页
第7章 总结与展望第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-74页
攻读硕士学位期间发表的论文第74页

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