考虑附加质量的自由阻尼层和动力吸振器减振效果分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 选题背景和依据 | 第8-9页 |
1.2 DVA的国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.3 阻尼层的研究现状 | 第11-12页 |
1.4 DVA优化方法的研究现状 | 第12-13页 |
1.5 阻尼层优化方法研究现状 | 第13-16页 |
1.6 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
2 DVA和阻尼层的减振机理 | 第17-21页 |
2.1 DVA的减振原理及分析 | 第17-19页 |
2.2 阻尼层的减振机理 | 第19-21页 |
3 自由阻尼层及动力吸振器减振模型的建立与验证 | 第21-41页 |
3.1 自由阻尼梁模型的建立 | 第21-22页 |
3.2 自由阻尼板有限元模型的建立 | 第22-26页 |
3.3 DVA梁数学模型的建立 | 第26-29页 |
3.4 DVA板模型的建立 | 第29-34页 |
3.4.1 DVA板的数学模型建立 | 第29-33页 |
3.4.2 DVA板的有限元模型建立 | 第33-34页 |
3.5 自由阻尼层减振模型的实验验证 | 第34-39页 |
3.5.1 实验平台的搭建 | 第34-36页 |
3.5.2 阻尼层减振模型的实验验证 | 第36-39页 |
3.6 DVA板减振模型的验证 | 第39-41页 |
4 应用于连续结构的DVA参数优化理论与方法 | 第41-49页 |
4.1 DVA参数优化理论与方法 | 第41页 |
4.2 遗传算法原理 | 第41-43页 |
4.3 遗传算法的改进——并行遗传算法(PGA) | 第43-44页 |
4.4 应用遗传算法优化梁板减振结构 | 第44-49页 |
4.4.1 应用遗传算法优化DVA梁 | 第44-46页 |
4.4.2 应用遗传算法优化DVA板 | 第46-49页 |
5 考虑附加质量时DVA与阻尼层振动控制效果对比 | 第49-54页 |
5.1 阻尼层梁与DVA梁的减振效果对比 | 第49-51页 |
5.2 阻尼层板与DVA板的减振效果对比 | 第51-54页 |
结论与展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |