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文檔簡介
1、機(jī)械學(xué)的發(fā)展與新材料的發(fā)明與應(yīng)用有緊密的關(guān)系,研究新材料在機(jī)械中的應(yīng)用是當(dāng)今機(jī)械學(xué)的一個(gè)重要內(nèi)容。在機(jī)械系統(tǒng)中應(yīng)用強(qiáng)重比和阻尼特性顯著優(yōu)于傳統(tǒng)金屬材料的先進(jìn)復(fù)合材料是改善機(jī)械系統(tǒng)彈性動(dòng)力學(xué)性能的一條有效途徑。但是,采用先進(jìn)復(fù)合材料構(gòu)件的這些高速機(jī)構(gòu)在運(yùn)行中也時(shí)常表現(xiàn)出一些未曾料及的現(xiàn)象,有時(shí)甚至是嚴(yán)重的故障,如:驅(qū)動(dòng)電機(jī)的電磁諧波有時(shí)會(huì)引起這樣的高速輕型機(jī)構(gòu)產(chǎn)生強(qiáng)烈振動(dòng);系統(tǒng)的臨界轉(zhuǎn)速會(huì)隨電機(jī)的運(yùn)行參數(shù)變化而變化等等。究其原因,是對(duì)復(fù)合
2、材料構(gòu)件的機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)性能的研究還很不深入。 自上世紀(jì)八十年代以來,人們開始研究在機(jī)構(gòu)中應(yīng)用層合板復(fù)合材料的問題。但是在建立該類機(jī)構(gòu)的動(dòng)力學(xué)分析模型時(shí),研究者基本上都是沿用傳統(tǒng)金屬材料的機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)分析有限元模型,只是將單元質(zhì)量矩陣中的金屬材料密度改為復(fù)合材料各層的平均密度,單元?jiǎng)偠染仃囍械慕饘俨牧蠌椥阅A扛臑閺?fù)合材料各層的平均彈性模量,尤其至今沒有分析推導(dǎo)出機(jī)構(gòu)的阻尼矩陣,只是將阻尼矩陣假設(shè)為比例阻尼。由于沒有根據(jù)這種各向異性材料的實(shí)
3、際物理關(guān)系來分析推導(dǎo)這類機(jī)構(gòu)的動(dòng)態(tài)分析模型,所建模型與實(shí)際情況差距較大。這也是這類性能優(yōu)良的新型機(jī)構(gòu)未能獲得更好地推廣應(yīng)用的原因之一。 本文以三相交流電機(jī)一復(fù)合材料構(gòu)件的機(jī)構(gòu)系統(tǒng)為研究對(duì)象,用有限單元法建立系統(tǒng)的耦合動(dòng)態(tài)方程,所建方程包含了復(fù)合材料參數(shù)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)電磁參數(shù)、機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)參數(shù)。在電機(jī)單元分析中,本文建立了以交流電機(jī)轉(zhuǎn)子橫振、扭振為節(jié)點(diǎn)位移的電機(jī)單元;在機(jī)構(gòu)的單元分析中,根據(jù)該材料梁單元的質(zhì)量分布分析推導(dǎo)單元質(zhì)量矩陣;
4、根據(jù)梁單元中應(yīng)變分布與節(jié)點(diǎn)位移的關(guān)系及各層的本構(gòu)方程等分析推導(dǎo)單元?jiǎng)偠染仃嚕挥闪簡卧駝?dòng)時(shí)的應(yīng)變分布,各層振動(dòng)中各向應(yīng)變的能量損耗等分析梁單元的比阻尼容量,根據(jù)在一個(gè)振動(dòng)周期內(nèi)等效粘滯阻尼力所做的功和振動(dòng)周期內(nèi)的各應(yīng)變的耗散能量之和相等的原則,求出各項(xiàng)阻尼系數(shù),從而求出了機(jī)構(gòu)振動(dòng)方程的阻尼矩陣,在以上工作的基礎(chǔ)上,應(yīng)用有限單元法得到了電動(dòng)機(jī)和機(jī)構(gòu)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)分析模型。 本文還給出了相應(yīng)的算例,并用模態(tài)疊加法求解方程,得到機(jī)構(gòu)系統(tǒng)
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