循环水管路系统隔振方法研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11页 |
1.2 管路系统振动控制研究方法 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究概况 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究概况 | 第13-15页 |
1.3 管路系统振动控制方法 | 第15页 |
1.4 管路系统设计原则和振动控制方法 | 第15-16页 |
1.5 本论文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 液柱谐振管长的计算及实验模态分析理论 | 第18-25页 |
2.1 液柱谐振管长度计算 | 第18-22页 |
2.1.1 流体在无摩擦边界条件下的受迫振动 | 第18-20页 |
2.1.2 液柱谐振管长度的计算 | 第20-21页 |
2.1.3 水泵的选用及谐振管长的确定 | 第21-22页 |
2.2 实验模态分析 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 管路固有特性的实验研究与仿真计算 | 第25-46页 |
3.1 循环水管路系统的设计和搭建 | 第25-28页 |
3.2 实验模态分析 | 第28-40页 |
3.2.1 实验模态测试概述 | 第28-29页 |
3.2.2 模态参数识别方法 | 第29页 |
3.2.3 实验仪器与测试系统 | 第29-34页 |
3.2.4 实验模态结果分析 | 第34-40页 |
3.3 有限元仿真模态分析 | 第40-43页 |
3.3.1 BEAM188单元模拟计算 | 第40-42页 |
3.3.2 SOILD45单元模拟计算 | 第42-43页 |
3.4 结果比对 | 第43-44页 |
3.4.1 两种仿真单元模型计算结果比对 | 第43-44页 |
3.4.2 仿真结果与实验结果比对 | 第44页 |
3.4.3 模态测试结果分析 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 管路支架的特性分析及隔振方案 | 第46-64页 |
4.1 管路支架的设计 | 第46-47页 |
4.1.1 管路支架的组成及分类 | 第46-47页 |
4.1.2 本文设计的管路支架 | 第47页 |
4.2 管路支架的模态分析 | 第47-54页 |
4.2.1 模型的建立 | 第48-49页 |
4.2.2 管路的模态分析 | 第49-54页 |
4.3 管路支架的频域特性分析 | 第54-56页 |
4.3.1 加载垂向载荷下的频域特性 | 第54-55页 |
4.3.2 加载轴向载荷下的频域特性 | 第55-56页 |
4.4 支架在管路中跨距的确定 | 第56-63页 |
4.4.1 管路最大允许跨距计算 | 第56-58页 |
4.4.2 管路支架跨距的确定 | 第58-60页 |
4.4.3 支架承受载荷的计算 | 第60-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 管路系统隔振实验研究及隔振方案 | 第64-91页 |
5.1 水泵机组的隔振装置 | 第64-67页 |
5.1.1 水泵机组隔振装置方案的提出 | 第64-65页 |
5.1.2 各部件的具体尺寸的计算 | 第65-67页 |
5.1.3 隔振装置的装配 | 第67页 |
5.2 减振砂箱及减振支座 | 第67-68页 |
5.2.1 减振砂箱 | 第67-68页 |
5.2.2 管路减振支架 | 第68页 |
5.3 管路系统的隔振性能测试实验 | 第68-71页 |
5.3.1 实验仪器及测点布置 | 第68-70页 |
5.3.2 实验工况介绍 | 第70-71页 |
5.4 实验结果分析 | 第71-89页 |
5.4.1 隔振装置对水泵振动的影响 | 第71-75页 |
5.4.2 隔振装置对管路振动的影响 | 第75-77页 |
5.4.3 隔振装置对声学信号相干性的影响 | 第77-78页 |
5.4.4 砂箱对声压信号的影响 | 第78-79页 |
5.4.5 砂箱对管路管壁加速度的影响 | 第79-86页 |
5.4.6 砂箱对声学信号相干性的影响 | 第86-87页 |
5.4.7 管路支架对管路振动的影响 | 第87-88页 |
5.4.8 管路支架对声学信号相干性的影响 | 第88-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-91页 |
结论 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |