可调阻尼器的构思,设计,分析及其试验[外文翻译].doc
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可调阻尼器的构思,设计,分析及其试验[外文翻译],可调阻尼器的构思,设计,分析及其试验 dr.r.e. kielb, dr.h.p. gavin, c.j. dillenbeck摘要可调阻尼器是一种在受压后能够按特殊频率产生剧烈高频震荡的很小的弹性振荡器。虽然可调阻尼器的质量仅仅占机构整体质量的极小一部分,但它却可以拥有远远高于主体质量所能想象到的巨大动能。其基频在外...
内容介绍
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可调阻尼器的构思,设计,分析及其试验
Dr. R.E. Kielb, Dr. H.P. Gavin, C.J. Dillenbeck
摘要
可调阻尼器是一种在受压后能够按特殊频率产生剧烈高频震荡的很小的弹性振荡器。虽然可调阻尼器的质量仅仅占机构整体质量的极小一部分,但它却可以拥有远远高于主体质量所能想象到的巨大动能。其基频在外界扰动作用下会逐渐调整到与扰动频率一致。在外界扰动频率与主系统的固有频率接近时,可调阻尼器的这种特性尤为显著。 在这个基于杜克大学内部网络的分析,设计可调阻尼器的基础性实验中,将用到以下一些基本方法和概念:
1.预测试验可调阻尼器在实验中所体现的性质;
2.用实验中所观察到得关于可调阻尼器的具体表现,修改已有的对应的数学模型;
3.运用已经优化过的数学模型设计一个更好的可调阻尼器;
4.在重新优化过得系统中测试,验证新设计阻尼器的具体性能。
本文中所有的数据计算和设计能够较简便得使用Matlab来处理,所有的测试可以通过杜克大学的网上教育系统(http://weave.duke.edu/weave/)来实现实验,分析和展示
1 目的
以下所提供的内容为本研究课题的目的所在: 1.计算,测量一自由度和双自由度系统的固有频率和响应频率函数 2.试验并确定单自由度系统的阻尼衰减程度 3.设计,测试低阻尼衰减系数的可调阻尼器
2 物理模型
该物理模型用两段梁和两个质量块(分别标注为M和m)来模拟两个自由度的振荡器(详见图1和图2)。相对于两个质量块,梁的质量非常小以至于可以忽略。第二段梁的长度l的可变化范围为0至29厘米,将初始位置定为l = 0 cm。该模型用质量为M+m的高硬度梁来模拟单自由度振荡器。梁的上部支撑处假定为刚度无限的刚体。该0模型的其余具体性质如下表1所示
Dr. R.E. Kielb, Dr. H.P. Gavin, C.J. Dillenbeck
摘要
可调阻尼器是一种在受压后能够按特殊频率产生剧烈高频震荡的很小的弹性振荡器。虽然可调阻尼器的质量仅仅占机构整体质量的极小一部分,但它却可以拥有远远高于主体质量所能想象到的巨大动能。其基频在外界扰动作用下会逐渐调整到与扰动频率一致。在外界扰动频率与主系统的固有频率接近时,可调阻尼器的这种特性尤为显著。 在这个基于杜克大学内部网络的分析,设计可调阻尼器的基础性实验中,将用到以下一些基本方法和概念:
1.预测试验可调阻尼器在实验中所体现的性质;
2.用实验中所观察到得关于可调阻尼器的具体表现,修改已有的对应的数学模型;
3.运用已经优化过的数学模型设计一个更好的可调阻尼器;
4.在重新优化过得系统中测试,验证新设计阻尼器的具体性能。
本文中所有的数据计算和设计能够较简便得使用Matlab来处理,所有的测试可以通过杜克大学的网上教育系统(http://weave.duke.edu/weave/)来实现实验,分析和展示
1 目的
以下所提供的内容为本研究课题的目的所在: 1.计算,测量一自由度和双自由度系统的固有频率和响应频率函数 2.试验并确定单自由度系统的阻尼衰减程度 3.设计,测试低阻尼衰减系数的可调阻尼器
2 物理模型
该物理模型用两段梁和两个质量块(分别标注为M和m)来模拟两个自由度的振荡器(详见图1和图2)。相对于两个质量块,梁的质量非常小以至于可以忽略。第二段梁的长度l的可变化范围为0至29厘米,将初始位置定为l = 0 cm。该模型用质量为M+m的高硬度梁来模拟单自由度振荡器。梁的上部支撑处假定为刚度无限的刚体。该0模型的其余具体性质如下表1所示