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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

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