摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 随机振动理论概述 | 第10-15页 |
1.2.1 随机过程简介 | 第10-11页 |
1.2.2 平稳随机振动理论简介 | 第11-13页 |
1.2.3 非平稳随机振动理论简介 | 第13-15页 |
1.3 SiPESC软件平台简介 | 第15-18页 |
1.3.1 插件编程技术简介 | 第15-16页 |
1.3.2 面向对象编程和工厂设计模式简介 | 第16页 |
1.3.3 SiPESC有限元分析系统和工程数据库简介 | 第16-18页 |
1.4 本文主要内容 | 第18-19页 |
2 随机振动虚拟激励法原理及程序设计的关键问题 | 第19-31页 |
2.1 平稳随机振动虚拟激励法原理说明 | 第19-21页 |
2.2 非平稳随机振动虚拟激励法原理说明 | 第21-22页 |
2.3 程序实现平稳随机振动虚拟激励法的若干关键问题 | 第22-27页 |
2.3.1 载荷功率谱函数矩阵的输入方法 | 第22-23页 |
2.3.2 虚拟载荷的形成方式 | 第23-24页 |
2.3.3 模态缩减技术的应用 | 第24-26页 |
2.3.4 载荷功率谱矩阵非正定时的处理 | 第26-27页 |
2.4 程序实现非平稳随机振动虚拟激励法的若干关键问题 | 第27-30页 |
2.4.1 非平稳随机激励的输入方法 | 第27-28页 |
2.4.2 虚拟载荷的形成方式 | 第28-29页 |
2.4.3 非平稳随机振动时程分析的特殊性 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 基于SiPESC的随机振动虚拟激励法的程序设计 | 第31-43页 |
3.1 平稳随机振动虚拟激励法程序设计 | 第31-36页 |
3.1.1 虚拟载荷计算模块设计 | 第31-33页 |
3.1.2 频响载荷多工况计算模块设计 | 第33-35页 |
3.1.3 响应功率谱计算模块设计 | 第35-36页 |
3.2 非平稳随机振动虚拟激励法程序设计 | 第36-42页 |
3.2.1 虚拟载荷计算模块设计 | 第37-39页 |
3.2.2 非平稳时程求解模块设计 | 第39-41页 |
3.2.3 响应功率谱计算模块设计 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
4 数值算例 | 第43-59页 |
4.1 平稳随机振动算例 | 第43-51页 |
4.1.1 施加一致功率谱的平稳随机载荷 | 第43-47页 |
4.1.2 施加非一致功率谱的平稳随机载荷 | 第47-51页 |
4.2 非平稳随机振动算例 | 第51-56页 |
4.2.1 施加一致功率谱的平稳随机载荷 | 第52-53页 |
4.2.2 施加非一致功率谱的非平稳随机载荷 | 第53-56页 |
4.3 工程实际算例 | 第56-58页 |
4.3.1 施加平稳随机载荷 | 第56-57页 |
4.3.2 施加非平稳随机载荷 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
附录 本文程序框架主要扩展列表 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |