摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 热镀锌线锌锅组件的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 液固耦合振动的方法研究进展 | 第12-14页 |
1.3.1 基于湿模态的固有特性研究 | 第12-13页 |
1.3.2 振动响应及稳定性研究 | 第13-14页 |
1.3.3 液体附加质量法研究 | 第14页 |
1.4 拟解决的关键问题 | 第14-15页 |
1.5 主要研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.5.2 技术路线 | 第16-17页 |
第2章 非完全液固耦合方法及附加质量法研究 | 第17-24页 |
2.1 基于湿模态的结构非完全液固耦合数值法 | 第17-20页 |
2.1.1 非完全液固耦合基本原理 | 第17-18页 |
2.1.2 湿模态法的应用 | 第18-20页 |
2.2 广义液体附加质量法的研究 | 第20-23页 |
2.2.1 基于瑞利法的固有频率计算方法 | 第20-21页 |
2.2.2 广义附加质量、附加密度的分析方法 | 第21-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 沉没辊装置湿模态数值模拟及振动试验 | 第24-38页 |
3.1 基于湿模态法的结构非完全液固耦合数值模拟 | 第24-28页 |
3.1.1 沉没辊装置结构特点 | 第24-26页 |
3.1.2 数值模型的物性参数 | 第26页 |
3.1.3 液固域网格及耦合边界 | 第26-28页 |
3.2 湿模态数值分析结果 | 第28-30页 |
3.2.1 沉没辊装置固有频率及振型 | 第28-29页 |
3.2.2 主要振型与现场问题的对比分析 | 第29-30页 |
3.3 现场在线振动试验研究 | 第30-33页 |
3.3.1 试验原理 | 第30-31页 |
3.3.2 基本内容及试验条件 | 第31-33页 |
3.4 加速度振动信号处理 | 第33-35页 |
3.4.1 振动信号处理方法 | 第33页 |
3.4.2 测点时域及频域波形 | 第33-35页 |
3.5 时频域分析及数值模型验证 | 第35-37页 |
3.5.1 振动时域分析及原因剖析 | 第35页 |
3.5.2 振动频域分析及数值模型验证 | 第35-36页 |
3.5.3 试验分析的不足之处及问题探讨 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 基于附加质量法的沉没辊装置瞬态动力响应研究 | 第38-47页 |
4.1 沉没辊装置的液体附加质量 | 第38-39页 |
4.1.1 液体附加质量数值求解 | 第38-39页 |
4.1.2 模态质量的分析及选取 | 第39页 |
4.2 以带钢运动为激励的瞬态动力响应数值模拟 | 第39-41页 |
4.2.1 广义液体附加质量分布 | 第40-41页 |
4.2.2 瞬态边界条件设定及求解设置 | 第41页 |
4.3 模型振动特性与湿模态的比较 | 第41-43页 |
4.4 沉没辊装置瞬态响应 | 第43-46页 |
4.4.1 沉没辊动力学分析 | 第43-44页 |
4.4.2 悬臂与支撑架位移及应力分析 | 第44-45页 |
4.4.3 带钢应力分析 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 沉没辊装置振动频率的影响因素分析及其减振设计 | 第47-57页 |
5.1 基于影响因素的振动微分方程 | 第47-49页 |
5.1.1 外界激励影响因素归纳 | 第47页 |
5.1.2 振动微分方程建立 | 第47-49页 |
5.2 预应力及张力边界设定方法 | 第49页 |
5.3 固有频率影响因素分析 | 第49-53页 |
5.3.1 液体密度的影响 | 第49-50页 |
5.3.2 带钢规格及张力的影响 | 第50-51页 |
5.3.3 沉没辊包角的影响 | 第51-53页 |
5.4 沉没辊装置减振设计及建议 | 第53-56页 |
5.4.1 改进沉没辊壁厚与辊径 | 第53-54页 |
5.4.2 改进悬臂厚度 | 第54-55页 |
5.4.3 增加带钢的正弦激励 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 主要结论 | 第57-58页 |
6.2 工作展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65-66页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第66-67页 |
详细摘要 | 第67-71页 |