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跟着宇航发效果本领的飞快兴盛,高本能涡扇发效果连接普及敬仰比并贬低消耗汽油率,元件大多沿用空腹板壳构造来减重,宽弦空腹电扇即是个中的典范元件。因为处事情况特出,电扇在接受惯例气动、板滞载荷的普通上,还大概接受外物击伤等非惯例载荷的效率,在很宽的频域范畴内均大概展示振荡题目。为此,创造一套实用于新式电扇的宽频带范畴内的振荡控制本领是亟待处置的工作。叶盘贯穿处干冲突阻尼在振幅较大时对低阶完全振型的振荡具备杰出的控制效率,气膜阻尼和夹层阻尼对搀杂、限制振荡的减振功效明显。所以,正文发展了以宽弦空腹电扇为运用东西,对准宽频带范畴内振荡控制需要的叶盘贯穿处干冲突阻尼本领、气膜阻尼本领和颗粒型非金属橡胶夹层阻尼本领的能源学安排表面与本领接洽。按照叶盘贯穿处榫子-榫槽的构造特性和干冲突交战动作的力学特性,提出了商量振荡位移和法向压力非平均散布的干冲突阻尼模子。经过屡次谐波平稳法和Newton-Rapson迭代法实行了对带干冲突阻尼构造叶盘体例非线性振荡相应的频域求解。接洽了交战状况变换情势和交战状况散布特性对体例振荡相应的感化顺序,创造了工程实用的能源学安排本领。鉴于能量法创造了用来猜测交战面磨损情景的评价本领,经过带燕尾形榫子考查件考查论据了本领的可行性。以某考证机电扇叶片为工程运用东西,举行了商量叶盘贯穿处干冲突阻尼构造叶片振荡相应水宽厚微动磨损情景的能源学评价,产生了叶盘贯穿处干冲突阻尼构造的能源学安排过程和评介本领。按照挤压间歇流表面创造了用来刻画气体域内气体震动特性的气膜阻尼模子,按照构造导纳法创造了用来领会液体域内能量传播的薄板吸振模子,领会了气膜和附加薄板要害安排参数对阻尼构造减振功效的感化顺序。鉴于能量法,创造了带气膜阻尼叶片体例典范模态振荡相应的单向啮合求解本领。经过带气膜阻尼构造枯燥叶片考查考证了仿真领会本领的灵验性,并获得了气膜厚薄、气腔场所、气腔压强等要害参数对叶片的振荡相应的感化顺序。对准如实宽弦电扇叶片高阶搀杂振型的振荡题目,安排了气膜阻尼构造,灵验贬低了振荡应力程度,产生了叶片气膜阻尼构造安排过程。对准电扇搀杂空腔构造特性,提出了一种轻质、高效的颗粒型非金属橡胶资料。鉴于颗粒型非金属橡胶里面构造特性和各向异性的力学特性,提出了三向电钻卷构造基础单位,并推导了基础单位三种交战状况的力学联系,创造了颗粒型非金属橡胶的本构联系和阻尼模子。经过考查接洽了颗粒型非金属橡胶构件的力学本能,考证了表面模子的灵验性。鉴于模态应急能法,贯串所创造的力学模子发展了带颗粒型非金属橡胶夹层阻尼板壳构造振荡相应领会本领的接洽。以带颗粒型非金属橡胶枯燥叶片为例,比较了弥补密度、弥补场所等参数变革时构造振荡相应仿真与考查截止,考证了领会本领的灵验性,为颗粒型非金属橡胶夹层阻尼构造的工程运用供给表面和本领扶助。正文从领会表面、数值仿真及考查考证等上面体例接洽了用来电扇振荡控制的干冲突阻尼构造、气膜阻尼构造和夹层阻尼构造的减振机理、阻尼模子和振荡相应领会本领,创造了一套以宽弦空腹电扇为运用东西的宽频带范畴内振荡控制的阻尼安排本领,对于精确猜测振荡相应水宽厚提防高轮回劳累作废具备要害的工程价格。
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