摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-15页 |
1.2.1 薄板动力学特性研究进展 | 第10-11页 |
1.2.2 粘弹性阻尼材料的概况 | 第11-14页 |
1.2.3 粘弹性约束层阻尼的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 本文研究内容 | 第15-18页 |
2 悬臂板的动力学建模与固有特性分析 | 第18-38页 |
2.1 弹性薄板的动力学建模 | 第18-20页 |
2.1.1 弹性薄板基本假设 | 第18页 |
2.1.2 动力学方程建立 | 第18-19页 |
2.1.3 薄板的边界条件 | 第19-20页 |
2.2 悬臂薄板固有特性的求解 | 第20-23页 |
2.3 悬臂薄板固有特性的实验分析 | 第23-26页 |
2.4 计算实例与结果分析 | 第26-27页 |
2.5 悬臂薄板有限元分析 | 第27-33页 |
2.5.1 基于MATLAB有限元建模 | 第27-31页 |
2.5.2 基于ANSYS有限元建模 | 第31-33页 |
2.6 计算结果及结果分析 | 第33-37页 |
2.6.1 悬臂薄板的固有频率 | 第33-34页 |
2.6.2 悬臂薄板的模态振型 | 第34-36页 |
2.6.3 结构参数对悬臂板固有特性的影响 | 第36-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
3 悬臂板的振动响应分析 | 第38-47页 |
3.1 悬臂板振动响应 | 第38-41页 |
3.1.1 悬臂板基础激励响应 | 第39-40页 |
3.1.2 悬臂板单点激励瞬态响应 | 第40-41页 |
3.2 悬臂板振动响应实验研究 | 第41-45页 |
3.2.1 基础激励响应测试 | 第41-43页 |
3.2.2 单点激励响应测试 | 第43-45页 |
3.3 结果分析 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 粘弹性约束层阻尼对悬臂板振动特性的影响分析 | 第47-60页 |
4.1 粘弹性阻尼材料的计算模型 | 第47-49页 |
4.1.1 Prony级数 | 第47-48页 |
4.1.2 复常数模量模型 | 第48页 |
4.1.3 指数模型 | 第48-49页 |
4.2 粘弹性阻尼复合悬臂板的有限元分析 | 第49-52页 |
4.2.1 粘弹性阻尼复合悬臂板的有限元建模 | 第49-50页 |
4.2.2 粘弹性阻尼复合悬臂板的求解 | 第50-52页 |
4.3 粘弹性约束层阻尼-悬臂板的有限元分析 | 第52-55页 |
4.4 不同约束层阻尼材料对悬臂板固有特性的影响 | 第55-59页 |
4.4.1 实验材料的选用 | 第55页 |
4.4.2 粘贴粘弹性约束层阻尼 | 第55-57页 |
4.4.3 粘贴橡胶约束层阻尼 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
5 粘弹性约束层阻尼-悬臂板的动态设计 | 第60-73页 |
5.1 粘弹性阻尼层对复合悬臂板动态特性的影响 | 第60-64页 |
5.1.1 粘弹性阻尼层结构参数的影响 | 第60-62页 |
5.1.2 粘弹性阻尼层材料参数的影响 | 第62-64页 |
5.2 约束层对复合悬臂板动态特性的影响 | 第64-67页 |
5.2.1 约束层结构参数的影响 | 第64-65页 |
5.2.2 约束层材料参数的影响 | 第65-67页 |
5.3 局部粘贴粘弹性约束层阻尼对复合悬臂板动态特性的影响 | 第67-72页 |
5.3.1 粘弹性约束层阻尼粘贴位置的影响 | 第67-70页 |
5.3.2 粘弹性约束层阻尼粘贴面积的影响 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
6 粘弹性约束层阻尼的减振效果分析 | 第73-89页 |
6.1 选用的实验系统 | 第73-77页 |
6.2 减振评价指标 | 第77-79页 |
6.3 粘弹性约束层阻尼减振的有效性分析 | 第79-87页 |
6.3.1 不同激振力下粘弹性约束层阻尼的减振效果分析 | 第79-81页 |
6.3.2 定频激励下粘弹性约束层阻尼的减振效果分析 | 第81-82页 |
6.3.3 粘弹性约束层阻尼对应变的影响分析 | 第82-83页 |
6.3.4 不同约束层阻尼材料的减振效果对比 | 第83-85页 |
6.3.5 粘弹性约束层阻尼减振效果的有限元分析 | 第85-87页 |
6.4 本章小结 | 第87-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
致谢 | 第96-97页 |