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机械振动控制中的颗粒阻尼方法及应用研究

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

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