摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 硬涂层复合结构阻尼测试方法研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 表征硬涂层复合结构阻尼特性的参数 | 第13页 |
1.2.2 机械结构系统常用阻尼测试方法 | 第13-14页 |
1.3 硬涂层力学特性参数试验方法研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 测量硬涂层材料力学特性参数的方法分类 | 第14-18页 |
1.3.2 振动梁法测试硬涂层材料力学特性参数 | 第18-20页 |
1.4 本文研究内容 | 第20-22页 |
第2章 利用自由振动衰减信号的包络线法辨识结构阻尼 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 传统的阻尼测试方法的不足 | 第22-23页 |
2.3 自由振动衰减信号的包络线法辨识原理 | 第23-25页 |
2.3.1 比例阻尼 | 第23-24页 |
2.3.2 自由振动衰减信号的包络线法辨识结构阻尼的原理 | 第24-25页 |
2.4 测试流程与方法 | 第25-28页 |
2.4.1 自由振动衰减信号的包络线法的阻尼辨识流程 | 第25-27页 |
2.4.2 自由振动衰减信号的包络线法的阻尼辨识方法 | 第27-28页 |
2.5 测试实验的硬件系统 | 第28-30页 |
2.6 研究实例 | 第30-33页 |
2.6.1 研究对象 | 第30页 |
2.6.2 测试结果 | 第30-31页 |
2.6.3 测试结果影响分析 | 第31-33页 |
2.7 小结 | 第33-34页 |
第3章 基于改进带宽法的硬涂层复合结构阻尼特性测试 | 第34-52页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 带宽法识别阻尼原理 | 第34-38页 |
3.2.1 直接激励带宽法辨识阻尼的原理 | 第34-36页 |
3.2.2 基础激励带宽法辨识阻尼的原理 | 第36-38页 |
3.3 改进带宽法辨识具有软式非线性的硬涂层复合结构阻尼特性原理 | 第38-44页 |
3.3.1 硬涂层复合材料结构的非线性表征 | 第38-39页 |
3.3.2 改进带宽法辨识非线性阻尼原理 | 第39-40页 |
3.3.3 强软式非线性系统阻尼辨识原理 | 第40-41页 |
3.3.4 改进的带宽法阻尼辨识仿真算例 | 第41-43页 |
3.3.5 基础激励下软式非线性系统的参数辨识 | 第43-44页 |
3.4 改进带宽法辨识硬涂层复合结构阻尼特性的测试流程及方法 | 第44-46页 |
3.4.1 改进带宽法测试流程及方法 | 第44-45页 |
3.4.2 扫频速率准则 | 第45-46页 |
3.5 研究实例 | 第46-50页 |
3.5.1 研究对象 | 第46-47页 |
3.5.2 实验结果 | 第47-50页 |
3.6 小结 | 第50-52页 |
第4章 基于改进振动梁法辨识硬涂层材料力学特性参数 | 第52-68页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 改进振动梁法识别硬涂层材料力学特性参数公式推导 | 第52-58页 |
4.2.1 Oberst梁稳定弯曲振动方程 | 第53-54页 |
4.2.2 涂层梁的复弯曲刚度求解 | 第54-56页 |
4.2.3 涂层材料力学参数辨识公式推导 | 第56-58页 |
4.3 基于振动梁法硬涂层材料力学特性参数的辨识的流程 | 第58-61页 |
4.4 研究实例 | 第61-65页 |
4.4.1 测试试件 | 第61-62页 |
4.4.2 钛基未涂层梁的有限元分析 | 第62-63页 |
4.4.3 实验辨识结果 | 第63-65页 |
4.5 辨识参数正确性验证 | 第65-66页 |
4.5.1 涂层复合梁的有限元建模 | 第65页 |
4.5.2 NiCrAlY材料参数正确性验证 | 第65-66页 |
4.6 小结 | 第66-68页 |
第5章 考虑应变依赖性的硬涂层材料力学特性参数的辨识 | 第68-76页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 悬臂梁的最大应变的辨识方法 | 第68-70页 |
5.3 测试流程 | 第70-72页 |
5.4 随应变变化的NiCrAlY力学特性参数测试 | 第72-74页 |
5.5 小结 | 第74-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82页 |