振动筛振动与强度的研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-17页 |
·研究背景及意义 | 第12页 |
·振动筛国内外研究现状 | 第12-15页 |
·振动筛国内研究现状 | 第12-14页 |
·振动筛国外研究现状 | 第14-15页 |
·模态分析技术的应用 | 第15页 |
·本文主要研究内容 | 第15-16页 |
·本章小结 | 第16-17页 |
第2章 香蕉筛实验模态分析 | 第17-46页 |
·概论 | 第17页 |
·基本理论 | 第17-23页 |
·模态分析频响函数 | 第17-18页 |
·模态参数辨识 | 第18-23页 |
·模态测试组成系统 | 第23-26页 |
·激励设备 | 第23-25页 |
·传感系统 | 第25-26页 |
·分析系统: | 第26页 |
·某车载雷达支架固有特性的实验模态分析 | 第26-35页 |
·实验所用仪器及测试方法 | 第26-29页 |
·实验所用仪器 | 第26-28页 |
·测试方法 | 第28-29页 |
·实验结果分析和处理方法 | 第29-35页 |
·实验测试结果 | 第29-31页 |
·模态参数识别 | 第31-32页 |
·振型向量 | 第32-35页 |
·香蕉筛模态实验的具体方案 | 第35-39页 |
·试验结构的支撑方式选取 | 第35页 |
·激振器及激励方式的选取 | 第35-36页 |
·激励点及响应点的布置 | 第36页 |
·香蕉筛模态实验的技术路线 | 第36-39页 |
·模态试验测得结果 | 第39-43页 |
·香蕉筛模态实验数据处理 | 第43-45页 |
·频响函数质量优劣的判断 | 第43页 |
·模态参数的计算 | 第43-45页 |
·实验结论 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第3章 高频脱水筛模型的建立 | 第46-55页 |
·高频脱水筛几何模型 | 第46-47页 |
·高频脱水筛的工作原理 | 第47页 |
·高频脱水筛筛体的受力情况及基本参数 | 第47-48页 |
·高频脱水筛有限元模型 | 第48-52页 |
·模型的简化 | 第48-49页 |
·单元的选择 | 第49页 |
·高频脱水筛的离散化 | 第49-50页 |
·边界条件 | 第50-52页 |
·激振器的模拟 | 第52-53页 |
·处理方式 | 第52页 |
·激振力的计算 | 第52-53页 |
·弹簧的模拟 | 第53页 |
·质量单元 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 高频脱水筛有限元分析 | 第55-63页 |
·有限元法概述 | 第55页 |
·模态分析 | 第55-58页 |
·正对称约束时的固有频率、振型 | 第55-56页 |
·反对称约束时的固有频率和振型 | 第56-58页 |
·静力学分析 | 第58-62页 |
·整体的位移及应力 | 第58-62页 |
·静力学结果分析 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 瞬态动力学分析 | 第63-71页 |
·瞬态动力学分析基本理论 | 第63-65页 |
·概述 | 第63-64页 |
·瞬态动力学分析分析方法 | 第64-65页 |
·瞬态动力学分析过程 | 第65-67页 |
·积分方法的选择 | 第65页 |
·时间步长的计算 | 第65-66页 |
·阻尼比的确定 | 第66页 |
·激振力的处理 | 第66-67页 |
·瞬态动力学结果 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |