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干摩擦控制振动的应用

干摩擦能衰减机械振动的现象早为人们所熟悉。但是很长一段时期,干摩擦应用到控制振动上的例子不多见。这是  (本文共4页) 阅读全文>>

兰州交通大学
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含干摩擦机械碰撞振动系统的动力学特性分析

间隙和干摩擦等非线性因素广泛地存在于高速列车的轮轨系统、制动系统等车辆动力学系统中,影响各类车辆系统的运行性能。为提高各类载运工具运行的安全性和稳定性,给系统参数的设计和系统的综合优化控制等提供依据,本文着重考虑存在于各类车辆系统的间隙、摩擦等非光滑性因素,建立了含干摩擦和间隙的理论力学模型并分析其动力学特性。对该类模型的研究能从一定程度上反映各类车辆系统在非光滑因素影响下的运动规律,给非光滑动力学理论在实际车辆系统中的应用提供依据。本文研究两类含间隙和干摩擦系统的力学模型,结合Poincaré映射方法和数值仿真,分析这两类系统在各频率范围内的动力学行为特征,并考虑了系统各参数的变化对系统中存在的各类周期运动的多样性、存在区间以及冲击速度的影响,揭示了该类系统的非光滑特征与参数变化时其动力学行为的转迁规律。首先建立了单自由度含干摩擦的机械碰撞振动系统的力学模型,并通过数值仿真对其动力学特性进行分析。研究结果表明:由于干摩擦的存在...  (本文共94页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨理工大学
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薄板成深孔干摩擦行为研究

薄板成深孔是一种新颖的无屑、无冷却液的孔加工方法,也是一种绿色加工工艺方法,即在钻头与薄板件干摩擦条件下,钻头对工件旋压使工件发生热变形而加工成孔深大于工件板厚的孔,因此成孔孔壁的金属流线分布更为合理,成孔件的综合机械性能更好。本课题主要研究目的是分析干摩擦过程中薄板件孔壁材料微观组织性能及孔壁力学性能,并分析钻头在成孔过程中的摩擦磨损特性,借助仿真及试验分析来确定较好的工艺参数以获得较好的成孔件,为所成的孔壁在后期拓展使用提供基础。本文首先是依据材料干摩擦理论,以及基于金属材料热变形时的行为研究,设立材料刚塑性有限元模拟法的假设条件,并根据该基本条件下的有限元方法对成孔过程中各个离散的单元进行边界条件及参数的求解。基于对成孔过程的仿真分析,在塑性成形仿真软件DEFORM中建立成孔时低碳钢薄板工件与硬质合金无刃钻头之间的摩擦接触模型,并通过不同的加工工艺参数下的仿真分析来确定形貌质量最佳的工艺参数;并采用点追踪法分析成孔过程不同...  (本文共77页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南交通大学
西南交通大学

几何非线性干摩擦振子动力学研究

非线性振动问题的研究是现代科学技术领域的重要课题,目前已经取得了相当丰富的研究成果,随着生产及科技水平的提高,仍然有许多问题亟待探索和研究。当前研究方法主要有非线性振动理论的定性方法、解析方法以及数值方法等。非线性振动理论广泛应用于物理学、电子学、生物学、流体力学和航天技术等学科。本文主要研究一类几何非线性干摩擦振子的各种复杂动力学特性。第一章简单介绍几何非线性干摩擦振子的工程背景、研究目的及意义。概述这类系统的最新研究成果。并且简要介绍下文中将要用到的一些基本概念和方法。第二章建立一类含有干摩擦的几何非线性振子运动方程,并运用数值方法展示了这类系统不同种类的周期轨。第三章考虑几何非线性干摩擦振子的混沌运动,求解出这类振子的同宿轨道的解析表达式,应用Melnikov方法给出系统发生混沌运动的参数区域,并且利用数值仿真验证了解析方法的有效性,此外,还揭示了系统通过周期倍化分岔进入混沌的这一途径。第四章应用胞映射方法讨论了外激励对系...  (本文共53页) 本文目录 | 阅读全文>>

《数学年刊A辑(中文版)》1940年60期
数学年刊A辑(中文版)

干摩擦问题的周期解

本文在“非线性化”情形研...  (本文共7页) 阅读全文>>

天津大学
天津大学

含干摩擦梁结构的非线性模态特性与减振机理研究

干摩擦阻尼广泛应用于摩擦叶片、空间结构等机械结构中,以达到减振或改变振动特性的目的。近些年来,干摩擦结构的非线性动力学响应得到了深入研究,但此类结构的模态特性很少关注。干摩擦作用下结构的非线性模态演化规律,以及采用模态的方法揭示减振机理等问题仍然没有很好的解决。而这类研究对含干摩擦梁结构的设计具有重要的理论意义。论文采用实验方法、解析方法、数值方法研究摩擦梁结构的模态特性,以揭示减振机理。实验研究可初步了解干摩擦对梁结构模态的影响规律;解析和数值研究主要获得干摩擦对梁结构模态的作用规律,以及如何依据模态特性开展基于干摩擦阻尼的减振设计。主要的研究工作和成果如下:(1)建立多点摩擦双层梁实验模型,采用LMS Polymax方法,获得包含弹性体和刚体模态的16阶模态参数。实验表明,随着无量纲激励力(激励力幅值与摩擦力比值)的增大,刚体模态频率减小,而弹性体模态频率略有增大;干摩擦系数对模态阶数的影响程度不同。另外,为识别出系统较全面...  (本文共116页) 本文目录 | 阅读全文>>