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磁悬浮转子系统减振阻尼器研究

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

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