| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景与课题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 颗粒阻尼减振技术研究概况 | 第13-17页 |
| 1.2.1 冲击阻尼技术 | 第13-14页 |
| 1.2.2 颗粒阻尼技术 | 第14-15页 |
| 1.2.3 豆包阻尼技术 | 第15-16页 |
| 1.2.4 非阻塞性微颗粒阻尼技术 | 第16-17页 |
| 1.3 颗粒阻尼减振技术的发展动向 | 第17-19页 |
| 1.4 颗粒阻尼减振技术有待解决的问题 | 第19页 |
| 1.5 研究目标和主要工作内容 | 第19-21页 |
| 第2章 减振颗粒的结构体系 | 第21-32页 |
| 2.1 颗粒物质特点 | 第21页 |
| 2.2 颗粒体的结构特性 | 第21-22页 |
| 2.3 颗粒材料结构模型 | 第22-24页 |
| 2.4 颗粒的连接形式及力的作用 | 第24-28页 |
| 2.5 摩擦型颗粒链的破坏 | 第28-31页 |
| 2.5.1 颗粒链形态 | 第28页 |
| 2.5.2 摩擦型椭球颗粒链稳定条件 | 第28-30页 |
| 2.5.3 摩擦型椭球颗粒链稳定条件仿真分析 | 第30-31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 减振椭球散体颗粒耗能模型 | 第32-45页 |
| 3.1 稳定型颗粒链耗能分析 | 第32-34页 |
| 3.1.1 颗粒层受力分析 | 第32-33页 |
| 3.1.2 稳定型颗粒体的能量耗散 | 第33-34页 |
| 3.2 椭球颗粒链破坏的辨识 | 第34-37页 |
| 3.2.1 椭球颗粒链破坏判断 | 第34-36页 |
| 3.2.2 椭球颗粒链破坏仿真分析 | 第36-37页 |
| 3.3 椭球型颗粒耗能模型 | 第37-44页 |
| 3.3.1 离散单元法模型 | 第37-38页 |
| 3.3.2 椭球型颗粒间的接触运动 | 第38-40页 |
| 3.3.3 颗粒摩擦运动的有效阻尼 | 第40页 |
| 3.3.4 椭球型颗粒碰撞耗能的计算 | 第40-43页 |
| 3.3.5 椭球型颗粒碰撞耗能仿真分析 | 第43-44页 |
| 3.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 功率流法分析水泵颗粒阻尼减振特性 | 第45-82页 |
| 4.1 水泵隔振的功率流理论 | 第45-47页 |
| 4.2 水泵砂箱减隔振系统模型 | 第47-51页 |
| 4.2.1 水泵砂箱减振系统模型 | 第47-49页 |
| 4.2.2 水泵砂箱单层隔振系统模型 | 第49-51页 |
| 4.3 砂箱颗粒参数特性分析 | 第51-64页 |
| 4.3.1 砂粒的阻尼特性 | 第51-54页 |
| 4.3.2 砂箱颗粒的阻尼分析 | 第54-55页 |
| 4.3.3 砂箱颗粒等效阻尼的计算 | 第55-56页 |
| 4.3.4 颗粒等效阻尼的测量 | 第56-57页 |
| 4.3.5 水泵砂箱减振系统颗粒阻尼参数特性模拟分析 | 第57-60页 |
| 4.3.6 水泵砂箱单层隔振系统颗粒阻尼参数特性模拟分析 | 第60-64页 |
| 4.4 水泵砂箱颗粒阻尼参数的测试分析 | 第64-75页 |
| 4.4.1 测量基本原理 | 第64页 |
| 4.4.2 实验测试方案与内容 | 第64-66页 |
| 4.4.3 测试结果及分析 | 第66-75页 |
| 4.5 砂箱颗粒阻尼对水泵管路的振动分析 | 第75-81页 |
| 4.5.1 水泵砂箱颗粒阻尼对管路及支撑墙面的测试分析 | 第75-76页 |
| 4.5.2 颗粒参数对管路及支撑墙面的振动分析 | 第76-81页 |
| 4.6 本章小结 | 第81-82页 |
| 第5章 减振颗粒阻尼的参数优化及工程应用 | 第82-91页 |
| 5.1 模拟退火优化算法基本思想 | 第82-83页 |
| 5.2 模拟退火参数设置 | 第83-84页 |
| 5.3 颗粒阻尼模拟退火算法 | 第84-86页 |
| 5.4 颗粒阻尼技术在水泵隔振工程中的应用 | 第86-90页 |
| 5.4.1 颗粒阻尼隔振参数的选择 | 第86-88页 |
| 5.4.2 颗粒阻尼减振效果评价 | 第88-90页 |
| 5.5 本章小结 | 第90-91页 |
| 第6章 颗粒阻尼在风力机齿轮箱上的振动控制应用 | 第91-98页 |
| 6.1 风力发电机齿轮箱参数 | 第91页 |
| 6.2 风力发电机齿轮箱及轴承信号分析 | 第91-94页 |
| 6.3 颗粒阻尼减振试验 | 第94页 |
| 6.4 颗粒阻尼减振效果分析 | 第94-97页 |
| 6.5 本章小结 | 第97-98页 |
| 第7章 结论及展望 | 第98-100页 |
| 7.1 结论 | 第98-99页 |
| 7.2 展望 | 第99-100页 |
| 参考文献 | 第100-109页 |
| 在学研究成果 | 第109-111页 |
| 致谢 | 第111页 |