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81.
分析和研究了导管架式海洋平台结构采用阻尼隔振技术的基本原理,建立了阻尼隔振体系简化计算模型,推导了两自由度简化模型,采用强行解耦方法计算结构第一振型阻尼比的计算公式,研究了隔振层参数与结构阻尼比的关系以及它们对结构整件和隔振层层间相对位转的控制效果,进行了在波浪力和地震工况下的数值模拟,结果表明,阻尼隔振方案是导管架式海洋平台的一种有效减振措施,当阻尼隔振层刚度较大时,可以有效控制平台结构的振动。  相似文献   
82.
实验建模方法在金属橡胶隔振系统分析中的应用   总被引:6,自引:2,他引:6  
本文结合金属橡胶隔振系统的性能特点,利用静态实验数据建立数学模型,求解隔振系统的运动微分方程,并根据方程的数值解分析金属橡胶隔振系统的动静态特性,该建模方法减少了理论误差,提高了建模业度,为金属橡胶隔振系统的动静态特性研究提出了一种新思路。  相似文献   
83.
主要针对长阻尼孔形式下的流体阻尼器进行分析,在三参数模型的基础上研究了流体粘性发热对流体阻尼力的反馈作用,从而建立了含热能转换与热交换的阻尼器的动力学模型,同时对系统的热平衡状态进行了分析。最后通过数值分析对该时变系统从时域和频域上讨论了粘性发热对隔振效果的影响,发现温度变化对共振频率的漂移及幅值大小的影响较大。  相似文献   
84.
针对随机激励环境,同时引入刚度和阻尼非线性来提高隔振系统的隔振性能.刚度和阻尼非线性分别是由水平弹簧和水平阻尼的几何布置获得.通过求解Fokker-Planck-Kolmogorov(FPK)方程等效非线性随机振动方程来研究非线性隔振系统在随机激励下的隔振性能,并使用路径积分和Monte-Carlo数值方法进行验证.在此基础上研究刚度非线性和阻尼非线性对隔振系统在随机激励下力传递率及其概率分布的影响.研究表明随着噪声强度的增加,非线性阻尼抑制振动的能力增强,但是在较小的随机激励下线性阻尼优于非线性阻尼.  相似文献   
85.
由于双层隔振隔振效率高,已在国内外获得了应用.计算方法有查曲线图表或用计算公式的,但都要试凑.本文推导了求弹簧刚度的两个显式,计算方便.质量比的范围比文献[1]扩大。  相似文献   
86.
超精密测量对环境振动要求非常严格,其仪器设备中多安装隔振装置。为评估某重点实验室圆度仪中使用的仪用小型空气弹簧隔振台的隔振性能,利用压电式加速度传感器设计振动测试试验。根据振动测试中信号的实际情况,设计信号处理算法,对采集到的加速度信号进行预处理、积分运算、频谱分析,消除信号中低频趋势项和干扰噪声,还原实际振动状况,准确获取隔振系统振动位移曲线及其固有频率。试验表明,该空气弹簧隔振系统各项指标满足隔振要求。信号处理算法对振动测试中的加速度信号处理具有一定指导意义,也可作为故障诊断中加速度信号处理的参考。  相似文献   
87.
隔振平台连接直升机机体与光电跟瞄吊舱,对机载跟瞄系统的跟瞄精度至关重要。采用多个笼形隔振器并联,设计了一种直升机机载跟瞄系统的被动隔振平台。由欧拉变换描述隔振平台的空间姿态,基于Lagrange方法建立隔振平台的动力学模型,获得了不同激振频率下隔振平台的振动传递率。利用ANSYS动力学仿真验证了隔振平台理论模型的正确性,校核了大过载情况下隔振平台的冗余保护能力。通过实际飞行测试,检验了隔振平台的隔振效果。  相似文献   
88.
修建了足尺隔振建筑模型, 通过现场试验分析了砂袋垫层对竖向和水平向多维轨道交通环境振动的实际隔振效果. 结果表明: (1)砂袋垫层的压缩和剪切模量较小, 且等效阻尼比较大; (2)应用砂袋垫层后, 隔振频率远低于楼盖竖向和建筑物水平向的自振频率, 且远离轨道交通环境振动的主振频率; (3)应用砂袋垫层隔振措施后, 建筑室内的竖向和水平向加速度峰值减幅分别达79%和60%; (4)与此同时, 室内的竖向振动1/3倍频程分频振级减小近15dB, 水平向分频振级减小近12dB. 由此可知, 砂袋垫层可显著提升轨道交通多维激励下邻近建筑的室内舒适度.  相似文献   
89.
杭州电声厂消声室主要用于鉴测电声设备的声学指标.消声室挂设尖劈后的尺寸为11.46m×7.38m×6.49m,有效容积549m~3,总表面积414m~2. 消声室建成后声学测定的结果表明,达到了预期的设计要求: 1.在强噪声和冲击振动的作用下,消声室内的噪声级小于17.5dBA和PNC-15噪声评价曲线; 2.消声室的截止频率f≥50Hz;  相似文献   
90.
王峥 《应用声学》2005,24(2):113-113
无论在工业还是在民用建筑中,都需要创造适合 于工作、生活方面的舒适环境。建筑环境的内容是多 方面的,有光环境、生态环境,更有人工气候,而建立 人工气候,目前均采用空调系统。如果空调系统所用 的设备未作消声与隔振设计,通常会超出允许噪声限 值,从而使建筑环境受到污染。因此,如何合理而有效 地控制空调、制冷设备的噪声与振动,是建立人工气 候和良好声环境的重要方面。  相似文献   
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