剪切式磁流变—橡胶减振器的模拟和实验研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 选题的背景、目的和意义 | 第8页 |
1.2 磁流变液技术简介 | 第8-11页 |
1.2.1 磁流变流体的组成 | 第8页 |
1.2.2 磁流变效应现象 | 第8-9页 |
1.2.3 磁流变效应的机理 | 第9-10页 |
1.2.4 磁流变液Bingham本构模型 | 第10-11页 |
1.3 国内外磁流变技术研究状况和进展 | 第11-14页 |
1.3.1 国内外磁流变液研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 国内外磁流变减振系统应用现状 | 第12-13页 |
1.3.3 国内外磁流阻尼器结构研究现状 | 第13-14页 |
1.4 课题来源 | 第14页 |
1.5 本文的主要研究工作及创新点 | 第14-16页 |
1.5.1 本文的主要研究工作 | 第14-15页 |
1.5.2 本文的主要创新点与研究特色 | 第15-16页 |
第二章 磁流变-橡胶减振器的设计 | 第16-31页 |
2.1 减振器的结构设计 | 第16-17页 |
2.1.1 减振器的结构特点 | 第16-17页 |
2.1.2 减振器的力学特征 | 第17页 |
2.2 设计目标与方案对比 | 第17-19页 |
2.2.1 设计目标 | 第17-18页 |
2.2.2 方案选择 | 第18-19页 |
2.3 减振器的结构设计 | 第19-20页 |
2.4 结构设计参数对减振器性能的影响 | 第20-27页 |
2.4.1 阻尼器结构参数对性能的影响 | 第20-25页 |
2.4.2 橡胶材料对性能的影响 | 第25-27页 |
2.5 减振器参数计算 | 第27-28页 |
2.6 减振器结构与材料 | 第28-30页 |
2.6.1 整体结构 | 第28页 |
2.6.2 零件设计 | 第28-30页 |
2.6.3 材料选择 | 第30页 |
2.7 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 磁路设计与仿真分析 | 第31-41页 |
3.1 磁路结构设计 | 第31-34页 |
3.1.1 磁路设计涉及的各种因素分析 | 第31-32页 |
3.1.2 磁路参数 | 第32-34页 |
3.2 ANSYS仿真分析 | 第34-40页 |
3.2.1 ANSYS的建模过程 | 第34-35页 |
3.2.2 仿真结果 | 第35-37页 |
3.2.3 优化分析 | 第37-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 减振器的制造与性能实验 | 第41-55页 |
4.1 减振器的加工 | 第41-43页 |
4.1.1 减振器零件加工 | 第41-42页 |
4.1.2 减振器充注橡胶模具加工 | 第42-43页 |
4.1.3 减振器注塑过程 | 第43页 |
4.2 性能测试实验准备 | 第43-46页 |
4.2.1 测试实验平台 | 第43-44页 |
4.2.2 磁流变液的制备 | 第44-45页 |
4.2.3 磁流变液橡胶减振器实验方案 | 第45-46页 |
4.3 测试实验与结果分析 | 第46-54页 |
4.3.1 实验过程 | 第46-47页 |
4.3.2 静载实验分析 | 第47-48页 |
4.3.3 动态实验分析 | 第48-52页 |
4.3.4 电流控制能力分析 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 磁流变减振系统实验分析 | 第55-77页 |
5.1 振动测试试验台 | 第55-57页 |
5.1.1 试验台结构特点 | 第55页 |
5.1.2 振动试验台的动力学模型 | 第55-56页 |
5.1.3 振动测试原理振动试验台测试系统 | 第56-57页 |
5.2 减振系统的实验分析 | 第57-59页 |
5.3 减振系统的参数化高阶谱建模 | 第59-63页 |
5.3.1 AR三谱建模 | 第60-62页 |
5.3.2 AR模型奇异值分解法定阶 | 第62页 |
5.3.3 AR模型参数估计 | 第62-63页 |
5.4 减振系统的高阶谱特性 | 第63-75页 |
5.4.1 数据预处理 | 第63页 |
5.4.2 电流对减振系统谱特征的影响 | 第63-67页 |
5.4.3 频率对减振系统谱特征的影响 | 第67-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
个人简历 | 第83-84页 |
参加科研及取得成果 | 第84页 |