用户名: 密码: 验证码:
随机激励下隔振系统分析及隔振器的研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
随机振动作为一种在实际工程中广泛存在的振动形式,受到学术界及工程界的广泛关注,在研究领域也取得了一定的成果。本论文研究工作是为了掌握隔振系统及其组成元件的特性,以指导实际工程中的设计工作及生产。
     隔振系统可分为线性和非线性的。本文针对实际工程中的隔振系统,应用扫频试验的方法,求出系统的共振频率,针对不同的装机条件,来选择合适的隔振器;应用求线性系统在随机激励下的响应解的方法进行分析,得出了响应解;结合具体算例和试验,总结出工程中的计算方法及常用设计准则。
     隔振器作为一种有效的隔振元件,有多种形式。本文针对无谐振峰及钢丝绳隔振器,对其隔振机理及隔振效果展开分析和研究,总结出:即使在无“谐振”隔振条件下,系统固有频率仍是影响隔振效果的主要因素,前者比较适用于机载电子设备;后者适用于有大冲击要求、条件恶劣的场合,如装甲车载。
     影响隔振效果的因素很多,其中安装底板的柔性是主要因素。本文应用四端参数法展开分析,得出一些在工程中的设计准则。
As an available vibration mode, the random vibration is widely discussed in the academic and engineering field, and some achievements have been achieved in them. This thesis tries to fully study the characteristic of the vibration isolation system and its components ,so that to direct the product design and manufacture in the industry.
     The vibration isolation system is divided into linearity and nonlinearity. In this thesis, by pointing to the vibration isolation system in the engineering, and applying the testing method of the frequency sweep, the resonant frequency of the system is determined, and the right vibration isolator is chosen for the different installation conditions; the response solution is educed when to analog by using the method of the response solution of the determined linearity system under the random driving;the calculation method and the universal design criteria of the engineering are summarized by combining the concrete arithmetic samples and the tests.
     The vibration isolator has many modes as an effective vibration isolation unit. In this thesis, the discipline and performance of the vibration isolation are analyzed and studied for the non-resonance peak and the steel cable vibration isolator, and the summary is like this: even if it is under the condition of no“resonant”vibration isolation, the inherent frequency of the system is still the main factor to jam the vibration isolation’s effect. The former applies to the airborne electronic equipment; and the latter applies to the large shock request and the inclement situation, such as armored airborne.
     There are many factors to disturb the vibration isolation system, but the flexibility of the installing base is one of the main factors. In this thesis, some useful principles for products design are all given by using the quadrille parameters’researching methods.
引文
[1] Caughey T K, Equivalent linearization techniques, Journal of Acoustic Society Am,1963,35:1683-1692。
    [2] Caughey T K, Nonlinear theory of random vibration, Advances in Applied Mechanics,1971,11。
    [3] Wen Y K, Method for random vibration of hysteretic systems, Journal of EngineeringMechanics Div, ASMC, 1976, 102(2):249-263。
    [4] W L Ditto and L M Pecora.Mastering chaos. Scientific American,1993,(8):62。
    [5] Wen Y K, Equivalent linearization for hysteretic systems under random excitation, Journal ofApplied Mechanics, 1980, 47:150-154。
    [6] Barber T T Wen Y K, Random vibration of hysteretic degrading systems, J Eng Mech Div,ASCE, 1981, 107(6):1069-1086。
    [7] Barber T T, Non-zero mean random vibration of hysteretic systems, J Eng Mech Div, ASCE,1984, 110:1036-1049。
    [8] Stephen A. Rizzit, Alexander A. Muravyov, Comparison of nonlinear random responseusing equivalent linearization and numerical simulation, Structural Dynamics: RecentAdvances, Proceedings of the 7th International Conference, Vol. II( 2000): 833– 846。
    [9] W D Iwan A B Mason, Equivalent linearization for systems subjected to non-stationaryrandomexcitation,NonlinearMechanics,1980;15(2):71-82。
    [10] Anh N D Schiehlen W, A technique for obtaining approximate solutions in Gaussianequivalent linearization, Computer methods in applied mechanics and engineering,1999, 168:113-119。
    [11] J B Roberts P D Spanos, Random vibration and statistical linearization, New York :Wiley,1990。
    [12] Jorge E Hurtado, Alex H. Barbat, Equivalent linearization of the Bouc–Wen hystereticmodel, Engineering Structure, 2000, 22:1121-1132。
    [13] Lin Y K, Probabilitistic theory of structural dynamics, New York: McGraw-Hill, 1967。
    [14]朱位秋.随机振动.北京:科学出版社, 1998。
    [15]朱位秋.非线性动力学与控制.北京:科学出版社, 2003。
    [16]胡海岩.机械振动与冲击.北京:航空工业出版社, 2002。
    [17]胡海岩.应用非线性动力学.北京:航空工业出版社, 2000。
    [18]朱可坚,楼京俊,何其伟.振动理论与隔振技术.北京:国防工业出版社.2006。
    [19]张卓奎,陈慧婵.随机过程.西安:西安电子科技大学出版社,2003.9。
    [20]胡志强.随机振动试验应用技术.北京:中国计量出版社.1996。
    [21]邱成悌,蒋全兴.电子设备结构设计原理.南京:东南大学出版社.2001。
    [22]丁力,王小青,尉明.工程应用中的随机振动试验技术研究.航空计算技术.2002.9,32(3):110-114。
    [23]田海峰.随机振动条件下减振器参数的确定.战术导弹控制技术.2001.1:36-39。
    [24]袁宏杰,李传日.正弦加随机振动控制技术的研究.航空学报.2000.7,21(4):383-387。
    [25]戴斌.随机振动的特征表述和测量.中国测试技术.2004.11,30(6):43-50。
    [26]常妍.随机振动试验的几个工程问题.电子机械工程.2002,18(2):46-48。
    [27]刘栋.金属丝阻尼隔振器在电子设备隔振系统中的应用.光电技术应用.2003,3:57-60。
    [28]宋玉超,于洪亮.隔振器最佳选择方案.大连海事大学学报.2007.2,33(1):87-90。
    [29]黄映云,秦俊明,吴善跃等.钢丝绳隔振器冲击特性试验研究.海军工程大学学报.2007.2,19(1):23-25。
    [30]颜肖龙,张以彬,楼国龙.无谐振隔振原理的理论分析与应用.东南大学学报.1998.7,28(4):128-130。
    [31]曹斌.基于钢丝绳隔振器的陆军车载雷达机柜隔振设计.电子机械工程.2005,21(6):18-21。
    [32]董彦涛.电子设备中隔振器的选用.声学与电子工程.2005,4:46-49。
    [33]郭张霞,潘玉田,裴畅贵.钢丝绳隔振器的元件及其特性.机械管理开发.2005.4,2:7-9。
    [34]欧阳怡等.非线性系统随机振动分析方法的若干问题.振动工程学报.1988,1(3):68—75。
    [35]周强,钢丝绳隔振器的非线性特性及其应用,噪声与振动控制,1994, 4: 8-11。
    [36]陈泳斌,陈树辉.非线性隔振系统的运动响应和传递率.振动与冲击.1998, 17(4):18-22。
    [37]白鸿柏,黄协情.干摩擦非线性减振器构成的迟滞振动系统的响应计算.机械工程学报.1998, 34(5): 70-74。
    [38]白鸿柏,黄协情.干摩擦振动系统随机激励响应的Krylov-Bogoliubov计算方法.振动与冲击.2000, 19(2): 83-85。
    [39]王轲,李伟,朱德懋.非线性迟滞阻尼减振器动力学模型参数识别.华东交通大学学报.1999, 16(4): 1-5。
    [40]龚宪生,唐一科.一类迟滞非线性振动系统建模新方法.机械工程学报.1999, 35(4):11-14。
    [41]张明.非白噪声激励的非线性系统非平稳响应的一种计算方法.振动工程学报.1994,7(3): 223-229。
    [42]赵雷,陈虬.分析非线性系统随机响应的一种等效非线性化方法.应用数学和力学.1997, 18(6): 513-521。
    [43]侯军旗,吴连元.非线性迟滞系统的随机振动分析.上海力学.1997, 18(4): 331-337。
    [44]张义民,付立英,闻邦椿.单自由度随机滞回系统的振动响应分析.振动工程学报.200417(1): 11-15。
    [45]戚作涛.非线性随机振动系统对非高斯激励的响应.四川大学学报(自然科学版). 1999,36(2): 258-261。
    [46]张予.钢丝绳隔震器的迟滞动力特性分析.华东交通大学学报.2004, 21(2): 38-40。
    [47]朱位秋.非线性随机振动理沦的近期进展.力学进展.1994, 24(2): 163-172。
    [48]欧阳怡,缪经良,庄表中.非线性系统随机振动分析方法的着干问题.振动工程学报.1988,1(3): 68—75。
    [49]张义民,陈塑寰,刘巧伶.单自由度非线性随机参数系统的可靠性分析.振动工程学报.1995, 8(4): 356-362。
    [50]邓茂林,洪明潮,朱位秋.宽带激励下非线性振动系统响应的最小化控制.振动工程学报.2004, 17(1): 1-6。
    [51]彭献,唐驾时.非线性隔振理论初探.振动与冲击.1996, 15(4):13-17。
    [52]潭明安,高德平.干摩擦阻尼系统的动力响应分析的迭代方法.振动工程学报.1990,3(3): 33-41。

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700