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基于粘弹性材料的约束阻尼型高衰减率隔振单元的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 航天器微振动的隔振方法研究现状第9-11页
    1.3 粘弹性材料在被动隔振中的应用现状第11-18页
        1.3.1 粘弹性材料的基本特性第11-12页
        1.3.2 粘弹性材料性能的影响因素第12-14页
        1.3.3 粘弹性隔振的应用现状第14-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-20页
第2章 粘弹性材料阻尼模型的建立第20-30页
    2.1 引言第20页
    2.2 隔振单元阻尼机理研究第20-21页
    2.3 粘弹性材料的基本应用形式第21-23页
    2.4 粘弹性材料的阻尼模型第23-27页
        2.4.1 Maxwell 模型第23-24页
        2.4.2 标准线性模型第24页
        2.4.3 通用化标准模型第24页
        2.4.4 复模量模型第24-25页
        2.4.5 GHM 模型第25-26页
        2.4.6 阻尼模型的建立及分析第26-27页
    2.5 隔振效果的评价指标第27-29页
        2.5.1 力传递率第28页
        2.5.2 插入损失第28-29页
        2.5.3 振级落差第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 约束阻尼型结构模型及特性分析第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 约束阻尼层结构建模理论第30-34页
        3.2.1 基本假设第30页
        3.2.2 单元模型第30-31页
        3.2.3 位移函数第31-34页
    3.3 约束阻尼结构悬臂梁的实例分析第34-39页
        3.3.1 QR 阻尼法简介第34-35页
        3.3.2 悬臂梁实例分析验证第35-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 隔振单元设计第40-53页
    4.1 引言第40页
    4.2 隔振器的设计要求第40-41页
    4.3 隔振单元的刚度设计第41-46页
    4.4 隔振单元的阻尼设计第46-51页
        4.4.1 阻尼层厚度h2 对阻尼比的影响第46-47页
        4.4.2 阻尼层长度 l 对阻尼比的影响第47-49页
        4.4.3 阻尼层剪切储能模量Gr 对阻尼比的影响第49-51页
    4.5 隔振单元的结构确定第51-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第5章 隔振单元的性能分析第53-64页
    5.1 引言第53页
    5.2 隔振单元的模态分析第53-56页
        5.2.1 有限元分析简介第53页
        5.2.2 有限元模型的建立第53-55页
        5.2.3 模态分析第55-56页
    5.3 隔振单元的动力学仿真第56-63页
        5.3.1 仿真模型的建立第57页
        5.3.2 沿 X 轴方向施加激励仿真第57-59页
        5.3.3 沿 Y 轴方向施加激励仿真第59-61页
        5.3.4 沿 Z 轴方向施加激励仿真第61-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70页

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