摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
图表清单 | 第10-13页 |
注释表 | 第13-14页 |
缩略词 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 高速柔性转子振动控制 | 第15-16页 |
1.2 磁悬浮转子系统 | 第16-19页 |
1.2.1 磁悬浮轴承的分类 | 第17页 |
1.2.2 主动式磁悬浮轴承工作原理 | 第17-18页 |
1.2.3 磁悬浮转子系统国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.3 金属橡胶阻尼器 | 第19-20页 |
1.4 本课题的提出 | 第20-21页 |
1.5 本课题的目标与意义 | 第21页 |
1.6 论文内容安排 | 第21-23页 |
第二章 金属橡胶力学建模及试验台结构设计 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 金属橡胶的特点 | 第23页 |
2.3 金属橡胶典型力学模型 | 第23-27页 |
2.3.1 金属橡胶微观建模方法 | 第24页 |
2.3.2 金属橡胶宏观建模方法 | 第24-27页 |
2.4 鼠笼弹支—金属橡胶阻尼器支承磁悬浮转子系统结构 | 第27-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 弹支—阻尼器支承转子系统动力学分析 | 第33-59页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 ANSYS 转子动力学分析功能介绍 | 第33-40页 |
3.2.1 基础理论 | 第33-34页 |
3.2.2 常用命令及单元选择 | 第34-35页 |
3.2.3 建立转子动力学模型 | 第35-36页 |
3.2.4 求解转子动力学问题 | 第36-37页 |
3.2.5 ANSYS 转子动力学分析求解系统临界转速实例 | 第37-40页 |
3.3 磁悬浮转子系统动态特性分析 | 第40-43页 |
3.3.1 系统原理图 | 第40页 |
3.3.2 磁悬浮轴承支承参数对临界转速的影响分析 | 第40-42页 |
3.3.3 磁悬浮转子系统不平衡响应分析 | 第42-43页 |
3.4 支承在阻尼器上的转子系统动态特性分析 | 第43-48页 |
3.4.1 系统原理图 | 第43-44页 |
3.4.2 支承在阻尼器上的磁悬浮转子系统不平衡响应分析 | 第44-48页 |
3.5 鼠笼弹支—金属橡胶阻尼器刚度和阻尼参数优化 | 第48-53页 |
3.5.1 优化方案 | 第48-49页 |
3.5.2 优化分析过程及结果 | 第49-53页 |
3.6 基于传递矩阵法的转子系统不平衡响应分析 | 第53-58页 |
3.6.1 基础理论 | 第53-56页 |
3.6.2 有阻尼器的磁悬浮轴承支承模型的建立 | 第56页 |
3.6.3 有限元法与传递矩阵法求解转子不平衡响应对比 | 第56-58页 |
3.7 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 鼠笼弹性支承结构设计 | 第59-66页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 鼠笼弹性支承刚度计算方法 | 第59-62页 |
4.2.1 近似计算法 | 第59-60页 |
4.2.2 有限元计算法 | 第60-62页 |
4.3 鼠笼刚度及结构设计 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 鼠笼弹支—金属橡胶阻尼器试验研究 | 第66-78页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 磁悬浮转子系统试验研究 | 第66-73页 |
5.2.1 转子试验台介绍 | 第66-68页 |
5.2.2 模态试验及不平衡响应试验条件 | 第68-69页 |
5.2.3 静态悬浮模态试验研究 | 第69-71页 |
5.2.4 稳态不平衡响应试验研究 | 第71-72页 |
5.2.5 转子起动时的瞬态不平衡响应试验研究 | 第72-73页 |
5.3 鼠笼弹支—金属橡胶阻尼器支承磁悬浮轴承转子试验台试验研究 | 第73-77页 |
5.3.1 支承磁悬浮轴承转子的鼠笼弹支—金属橡胶阻尼器试验台介绍 | 第73-74页 |
5.3.2 静态悬浮模态试验研究 | 第74-75页 |
5.3.3 两种系统模态试验结果对比 | 第75-76页 |
5.3.4 稳态不平衡响应试验研究 | 第76-77页 |
5.3.5 瞬态不平衡响应试验研究 | 第77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 本文主要工作总结 | 第78页 |
6.2 存在的问题及研究工作展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第85页 |