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81.
干摩擦阻尼器对宽频多阶次激励减振效果分析 总被引:2,自引:5,他引:2
在对干摩擦阻尼非线性系统响应求解的高阶谐波平衡法、摩擦力时域求解的时间推进法以及时频转换(AFT)法中的关键技术进行介绍的基础上,采用将时频转换法与高阶谐波平衡法相结合的方法对典型航空发动机叶片缘板阻尼器宽频多阶次激励的减振效果进行计算与分析.通过与直接积分法获得的结果进行对比,表明该方法具有较高的计算精度,且计算效率远远高于直接积分法.对比了保留不同谐波阶次时的计算结果,说明对航空发动机中宽频多阶次激励下的干摩擦阻尼系统进行分析计算时需要保留非线性力的高阶谐波成分,才能获得准确的结算结果.干摩擦阻尼器对于不同频率成分激起的共振峰值的最优正压力值不同,实际中应针对激振频率带宽及具体的减振需求,对阻尼器的设计参数进行优化设计,使得系统在整个工作频带上振动响应最小. 相似文献
82.
83.
浮环挤压油膜阻尼器对模拟低压转子突加不平衡响应影响分析 总被引:2,自引:0,他引:2
为了研究浮环挤压油膜阻尼器对涡轴发动机模拟低压转子突加不平衡响应的影响,建立了考虑多种耦合的带浮环挤压油膜阻尼器模拟低压转子的动力学模型,推导其运动方程并采用数值方法进行了求解,分析了系统响应随浮环与轴承质量比值、支承刚度和油膜间隙等设计参数的变化.研究表明:相比传统挤压油膜阻尼器,浮环挤压油膜阻尼器更好地抑制了转子系统加速过临界时的瞬态响应以及稳速和升速过程中的突加不平衡响应;增大浮环与轴承质量比值、减小弹性支承刚度和挤压油膜间隙,能够更好地抑制突加不平衡响应的瞬态振幅和瞬态过程;转子系统由于油膜非线性引起的双稳态大振幅区会随浮环与轴承质量比值的增大而减小,而随挤压油膜间隙值的减小而增大. 相似文献
84.
对调谐质量阻尼器在旋转机械振动控制中的应用进行了研究,不改变原有转子系统支撑形式,设计了一种半主动笼式调谐质量阻尼器.提出基于转速的分段开关控制策略,并开发了一套基于laborary virtual instrument engineering workbench(LabVIEW)的转子振动实时闭环控制系统,可根据转速对该笼式调谐质量阻尼器通过变质量实现在线动态调节自振频率,实现半主动控制.搭建了单跨转子调谐质量阻尼实验台装置,对转子过临界转速的振动进行了实验研究.结果表明:基于开关控制的半主动笼式调谐质量阻尼器能有效降低转子过临界振动,减振幅度可达83.4%,并能很好避免调谐质量阻尼器引起的新的共振峰. 相似文献
85.
将分段等效磁路法应用于磁流变阻尼器的磁路计算。通过对磁路结构的综合分析,建立了磁流变阻尼器的分段等效磁路模型。采用网孔法建立了多分支复杂网络系统的非线性网络方程组。最后应用迭代法求解非线性网络方程组的磁通,计算了样机的磁通分布和磁通利用率。计算结果能够根据等效磁路模型的细分程度满足不同计算精度的需要,简化了磁路计算,具有较高的实用价值。 相似文献
86.
J. H. Waite Jr. W. S. Lewis W. T. Kasprzak V. G. Anicich B. P. Block T. E. Cravens G. G. Fletcher W.-H. Ip J. G. Luhmann R. L. Mcnutt H. B. Niemann J. K. Parejko J. E. Richards R. L. Thorpe E. M. Walter R. V. Yelle 《Space Science Reviews》2004,114(1-4):113-231
The Cassini Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS) investigation will determine the mass composition and number densities of neutral species and low-energy ions in key regions of the Saturn system. The primary focus of the INMS investigation is on the composition and structure of Titan’s upper atmosphere and its interaction with Saturn’s magnetospheric plasma. Of particular interest is the high-altitude region, between 900 and 1000 km, where the methane and nitrogen photochemistry is initiated that leads to the creation of complex hydrocarbons and nitriles that may eventually precipitate onto the moon’s surface to form hydrocarbon–nitrile lakes or oceans. The investigation is also focused on the neutral and plasma environments of Saturn’s ring system and icy moons and on the identification of positive ions and neutral species in Saturn’s inner magnetosphere. Measurement of material sputtered from the satellites and the rings by magnetospheric charged particle and micrometeorite bombardment is expected to provide information about the formation of the giant neutral cloud of water molecules and water products that surrounds Saturn out to a distance of ∼12 planetary radii and about the genesis and evolution of the rings.The INMS instrument consists of a closed ion source and an open ion source, various focusing lenses, an electrostatic quadrupole switching lens, a radio frequency quadrupole mass analyzer, two secondary electron multiplier detectors, and the associated supporting electronics and power supply systems. The INMS will be operated in three different modes: a closed source neutral mode, for the measurement of non-reactive neutrals such as N2 and CH4; an open source neutral mode, for reactive neutrals such as atomic nitrogen; and an open source ion mode, for positive ions with energies less than 100 eV. Instrument sensitivity is greatest in the first mode, because the ram pressure of the inflowing gas can be used to enhance the density of the sampled non-reactive neutrals in the closed source antechamber. In this mode, neutral species with concentrations on the order of ≥104 cm−3 will be detected (compared with ≥105 cm−3 in the open source neutral mode). For ions the detection threshold is on the order of 10−2 cm−3 at Titan relative velocity (6 km sec−1). The INMS instrument has a mass range of 1–99 Daltons and a mass resolutionM/ΔM of 100 at 10% of the mass peak height, which will allow detection of heavier hydrocarbon species and of possible cyclic hydrocarbons such as C6H6.The INMS instrument was built by a team of engineers and scientists working at NASA’s Goddard Space Flight Center (Planetary Atmospheres Laboratory) and the University of Michigan (Space Physics Research Laboratory). INMS development and fabrication were directed by Dr. Hasso B. Niemann (Goddard Space Flight Center). The instrument is operated by a Science Team, which is also responsible for data analysis and distribution. The INMS Science Team is led by Dr. J. Hunter Waite, Jr. (University of Michigan).This revised version was published online in July 2005 with a corrected cover date. 相似文献
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弹支局部断裂后主动弹支干摩擦阻尼器对转子的保护 总被引:3,自引:3,他引:3
分析了弹支笼条局部断裂后对转子的影响;实验研究了弹支笼条没有裂纹、有裂纹时,升、降速等情况下转子的振动特性,包括有、无主动弹支干摩擦阻尼器控制等.实验发现,主动弹支干摩擦阻尼器能减小由于弹支发生局部断裂而增加的振动;选择P控制方案,主动式弹支干摩擦阻尼器能够在转子弹支局部断裂后,实现应急停机,起到保护转子系统的作用. 相似文献
88.
89.
90.
带挤压油膜的裂纹转子非线性响应特性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了支承在挤压油膜阻尼器上的裂纹转子系统的非线性动态响应特性。研究结果表明 :油膜力可以有效地抑制非协调响应 ,而且轴承参数的增大 ,可以抑制混沌运动。在较小的轴承参数下 ,转速比、裂纹深度等参数的变化会导致系统产生非协调响应 ,而且随裂纹深度的增加 ,响应会进入周期阵发性混沌。阻尼比的增大可以使运动锁相到周期解上。周期 3解的出现 ,往往意味着混沌运动。系统的响应主要是由阵发性和拟周期进入混沌的 相似文献