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Insight\3.0\Paths;
2、右面右擊鼠標(biāo)新增 一個 字符串值,名為“UserDataDir”。設(shè)置該值為需要更改的source insight全路徑,比如想放到E:\source insight project,直接復(fù)制保存即可。關(guān)閉source insight程序,重啟,可能需要重新創(chuàng)建project了,建完之后看E:\source insight project是否有以下幾個默認(rèn)目錄:Projects Folder、Settings Folder Backup;
3、新建Project時,就會發(fā)現(xiàn)默認(rèn)路徑已經(jīng)改成設(shè)置的路徑了。如下圖;
inventory dynamics
動態(tài)庫存
詞典結(jié)果:
inventory[英][??nv?ntri][美][??nv?nt?:ri]
n.存貨清單; 財產(chǎn)目錄,財產(chǎn)目錄的編制; 存貨總值; 清查;
vt.編制…的目錄; 開列…的清單; 盤存; 總結(jié);
第三人稱單數(shù):inventories過去分詞:inventoried復(fù)數(shù):inventories現(xiàn)在進(jìn)行時:inventorying過去式:inventoried
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轉(zhuǎn)子動力學(xué)
鎖定
本詞條由“科普中國”百科科學(xué)詞條編寫與應(yīng)用工作項目?審核 。
固體力學(xué)的分支。 主要研究轉(zhuǎn)子-支承系統(tǒng)在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的振動、平衡和穩(wěn)定性的問題,尤其是研究接近或超過臨界轉(zhuǎn)速運轉(zhuǎn)狀態(tài)下轉(zhuǎn)子的橫向振動問題。轉(zhuǎn)子是渦輪機(jī)、電機(jī)等旋轉(zhuǎn)式機(jī)械中的主要旋轉(zhuǎn)部件。
中文名
轉(zhuǎn)子動力學(xué)
外文名
rotor dynamics
目錄
1?介紹
??①臨界轉(zhuǎn)速
??②通過臨界轉(zhuǎn)速的狀態(tài)
??③動力響應(yīng)
??④動平衡
??⑤轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性
介紹
工程界和科學(xué)界關(guān)心轉(zhuǎn)子振動的歷史已有二百多年,1869年英國的W.J.M.蘭金關(guān)于離心力的論文和 1889年法國的C.G.P.de拉瓦爾關(guān)于撓性軸的試驗是研究這一問題的先導(dǎo)。隨著近代工業(yè)的發(fā)展,逐漸出現(xiàn)了高速細(xì)長轉(zhuǎn)子。由于它們常在撓性狀態(tài)下工作,所以其振動和穩(wěn)定性問題就越發(fā)重要。轉(zhuǎn)子動力學(xué)的研究內(nèi)容主要有以下5個:
①臨界轉(zhuǎn)速
由于制造中的誤差,轉(zhuǎn)子各微段的質(zhì)心一般對回轉(zhuǎn)軸線有微小偏離。轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,由上述偏離造成的離心力會使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生橫向振動。這種振動在某些轉(zhuǎn)速上顯得異常強(qiáng)烈,這些轉(zhuǎn)速稱為臨界轉(zhuǎn)速。為確保機(jī)器在工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)不致發(fā)生共振,臨界轉(zhuǎn)速應(yīng)適當(dāng)偏離工作轉(zhuǎn)速例如10%以上。臨界轉(zhuǎn)速同轉(zhuǎn)子的彈性和質(zhì)量分布等因素有關(guān)。對于具有有限個集中質(zhì)量的離散轉(zhuǎn)動系統(tǒng),臨界轉(zhuǎn)速的數(shù)目等于集中質(zhì)量的個數(shù);對于質(zhì)量連續(xù)分布的彈性轉(zhuǎn)動系統(tǒng),臨界轉(zhuǎn)速有無窮多個。計算大型轉(zhuǎn)子支承系統(tǒng)臨界轉(zhuǎn)速最常用的數(shù)值方法為傳遞矩陣法。其要點是:先把轉(zhuǎn)子分成若干段,每段左右端4個截面參數(shù)(撓度、撓角、彎矩、剪力)之間的關(guān)系可用該段的傳遞矩陣描述。如此遞推,可得系統(tǒng)左右兩端面的截面參數(shù)間的總傳遞矩陣。再由邊界條件和固有振動時有非零解的條件,籍試湊法求得各階臨界轉(zhuǎn)速,并隨后求得相應(yīng)的振型。
②通過臨界轉(zhuǎn)速的狀態(tài)
一般轉(zhuǎn)子都是變速通過臨界轉(zhuǎn)速的,故通過臨界轉(zhuǎn)速的狀態(tài)為不平穩(wěn)狀態(tài)。它主要在兩個方面不同于固定在臨界轉(zhuǎn)速上旋轉(zhuǎn)時的平穩(wěn)狀態(tài):一是振幅的極大值比平穩(wěn)狀態(tài)的小,且轉(zhuǎn)速變得愈快,振幅的極大值愈?。欢钦穹臉O大值不像平穩(wěn)狀態(tài)那樣發(fā)生在臨界轉(zhuǎn)速上。在不平穩(wěn)狀態(tài)下,轉(zhuǎn)子上作用著變頻干擾力,給分析帶來困難。求解這類問題須用數(shù)值計算或非線性振動理論中的漸近方法或用級數(shù)展開法。
③動力響應(yīng)
在轉(zhuǎn)子的設(shè)計和運行中,常需知道在工作轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),不平衡和其他激發(fā)因素引起的振動有多大,并把它作為轉(zhuǎn)子工作狀態(tài)優(yōu)劣的一種度量。計算這個問題多采用從臨界轉(zhuǎn)速算法引伸出來的算法。
④動平衡
確定轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時轉(zhuǎn)子的質(zhì)心、中心主慣性軸對旋轉(zhuǎn)軸線的偏離值產(chǎn)生的離心力和離心力偶的位置和大小并加以消除的操作。在進(jìn)行剛性轉(zhuǎn)子(轉(zhuǎn)速遠(yuǎn)低于臨界轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)子)動平衡時,各微段的不平衡量引起的離心慣性力系可簡化到任選的兩個截面上去,在這兩個面上作相應(yīng)的校正(去重或配重)即可完成動平衡。為找到兩截面上不平衡量的方位和大小可使用動平衡機(jī)。在進(jìn)行撓性轉(zhuǎn)子(超臨界轉(zhuǎn)速工作的轉(zhuǎn)子)動平衡時,主要用振型法和影響系數(shù)法。它們是轉(zhuǎn)子動力學(xué)研究的重點。
⑤轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性
轉(zhuǎn)子保持無橫向振動的正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)的性能。若轉(zhuǎn)子在運動狀態(tài)下受微擾后能恢復(fù)原態(tài),則這一運轉(zhuǎn)狀態(tài)是穩(wěn)定的;否則是不穩(wěn)定的。轉(zhuǎn)子的不穩(wěn)定通常是指不存在或不考慮周期性干擾下,轉(zhuǎn)子受到微擾后產(chǎn)生強(qiáng)烈橫向振動的情況。轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性問題的主要研究對象是油膜軸承。油膜對軸頸的作用力是導(dǎo)致軸頸乃至轉(zhuǎn)子失穩(wěn)的因素。該作用力可用流體力學(xué)的公式求出,也可通過實驗得出。一般是通過線性化方法,將作用力表示為軸頸徑向位移和徑向速度的線性函數(shù),從而求出轉(zhuǎn)子開始進(jìn)入不穩(wěn)定狀態(tài)的轉(zhuǎn)速——門限轉(zhuǎn)速。導(dǎo)致失穩(wěn)的還有材料的內(nèi)摩擦和干摩擦,轉(zhuǎn)子的彎曲剛度或質(zhì)量分布在二正交方向不同,轉(zhuǎn)子與內(nèi)部流體或與外界流體的相互作用,等等。有些失穩(wěn)現(xiàn)象的機(jī)理尚不清楚。
前言
主要符號表
第1章緒論
1.1結(jié)構(gòu)動力學(xué)概述
1.2動力荷載
1.2.1簡諧荷載
1.2.2非簡諧周期荷載
1.2.3沖擊荷載
1.2.4任意動荷載
1.3結(jié)構(gòu)動力問題的特點
1.4結(jié)構(gòu)離散化方法
1.4.1集中質(zhì)量法
1.4.2廣義坐標(biāo)法
1.4.3有限單元法
習(xí)題
第2章動力學(xué)基礎(chǔ)及運動方程的建立
2.1動力學(xué)基礎(chǔ)
2.1.1動力自由度
2.1.2基本動力系統(tǒng)元件
2.1.3動力系統(tǒng)類型
2.2運動微分方程的建立
2.2.1動力平衡法
2.2.2虛位移原理
2.2.3Hamilton原理
2.2.4Lagrange方程
2.3重力的影響
2.4地基運動的影響
習(xí)題
第3章單自由度體系
3.1自由振動反應(yīng)
3.1.1無阻尼自由振動
3.1.2有阻尼自由振動
3.1.3阻尼及其測量
3.2簡諧荷載反應(yīng)
3.2.1無阻尼體系的簡諧荷載反應(yīng)
3.2.2有阻尼體系的簡諧荷載反應(yīng)
3.2.3動力放大系數(shù)
3.2.4共振反應(yīng)
3.2.5阻尼比的求解
3.3周期荷載反應(yīng)
3.4沖擊荷載反應(yīng)
3.4.1正弦波脈沖
3.4.2矩形脈沖
3.4.3三角形脈沖
3.5任意荷載的反應(yīng)
3.5.1Duhamel積分(時域分析)
3.5.2Fourier變換(頻域分析)
3.6振動的能量
3.6.1自由振動過程中的能量
3.6.2粘性阻尼體系的能量耗散
3.6.3等效粘性阻尼
3.6.4復(fù)阻尼
3.6.5摩擦阻尼
3.7結(jié)構(gòu)振動試驗
3.7.1振動試驗簡介
3.7.2激振設(shè)備
3.7.3測振儀器
3.7.4數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)
3.8隔振原理
3.8.1積極隔振
3.8.2消極隔振
習(xí)題
第4章多自由度體系
4.1兩個自由度體系
4.1.1運動方程的建立
4.1.2無阻尼自由振動
4.1.3振型
4.1.4運動方程的一般解
4.2無阻尼自由振動
4.2.1運動方程的建立
4.2.2振型
4.2.3振型的正交性
4.2.4廣義質(zhì)量和廣義剛度
4.3有阻尼體系的受迫振動
4.3.1坐標(biāo)的耦聯(lián)與正則坐標(biāo)
4.3.2阻尼假設(shè)
4.3.3振型疊加法
4.4動力特性的實用計算方法
4.4.1Dunkerley公式
4.4.2Reyleigh能量法
4.4.3Ritz法
4.4.4矩陣迭代法
4.4.5子空間迭代法
4.5動力反應(yīng)數(shù)值分析方法
4.5.1中心差分法
4.5.2平均常加速度法
4.5.3線性加速度法
4.5.4Newmark—β法
4.5.5Wilson-θ法
4.6動力分析中的有限元法
4.6.1有限單元法的一般過程
4.6.2動力分析中的有限元法
4.6.3梁的位移模式和形函數(shù)
4.6.4單元剛度矩陣
4.6.5質(zhì)量矩陣
4.6.6阻尼矩陣
4.6.7等效結(jié)點荷載
習(xí)題
第5章無限自由度體系
5.1無阻尼直梁的軸向振動
5.2無阻尼梁的橫向自由振動
5.3有阻尼梁在一般荷載作用下的偏微分運動方程
5.4振型的正交性
5.5振型疊加法
5.5.1廣義質(zhì)量
5.5.2廣義荷載
5.6軸向力、剪切變形和轉(zhuǎn)動慣量對振動方程的影響
5.6.1考慮軸向力影響的梁的振動方程
5.6.2轉(zhuǎn)動慣量對振動方程的影響
5.6.3考慮轉(zhuǎn)動慣量與剪切變形的梁振動方程
5.7簡支梁在移動荷載作用下的振動
5.8板的橫向自由振動
習(xí)題
第6章結(jié)構(gòu)隨機(jī)振動
6.1概述
6.2隨機(jī)過程
6.2.1隨機(jī)過程的概念
6.2.2隨機(jī)過程的概率描述
6.2.3隨機(jī)過程的數(shù)字特征
6.2.4平穩(wěn)隨機(jī)過程
6.2.5幾種重要的隨機(jī)過程
6.2.6地震地面運動的隨機(jī)模型
6.3線性單自由度體系隨機(jī)反應(yīng)
6.3.1時域分析方法
6.3.2頻域分析方法
6.3.3激勵和反應(yīng)的互相關(guān)函數(shù)和互譜密度
6.4線性多自由度體系隨機(jī)反應(yīng)
6.4.1直接方法
6.4.2振型疊加法
6.5非線性結(jié)構(gòu)隨機(jī)反應(yīng)分析
6.5.1攝動法
6.5.2等效線性化方法
6.6結(jié)構(gòu)隨機(jī)反應(yīng)分析的狀態(tài)空問法
6.6.1狀態(tài)空間的基本概念
6.6.2單自由度體系
6.6.3多自由度體系
習(xí)題
第7章結(jié)構(gòu)動力學(xué)若干研究課題
7.1結(jié)構(gòu)地震反應(yīng)分析
7.1.1建筑結(jié)構(gòu)地震作用計算方法簡介
7.1.2單自由度彈性體系的水平地震作用
7.1.3地震反應(yīng)譜
7.1.4振型分解反應(yīng)譜法
7.1.5底部剪力法
7.2結(jié)構(gòu)振動控制
7.2.1概念及分類
7.2.2粘彈性阻尼器減振技術(shù)
7.2.3橡膠基礎(chǔ)隔震技術(shù)
7.2.4磁流變阻尼器減振技術(shù)
7.3模態(tài)分析與理論
7.3.1模態(tài)參數(shù)
7.3.2實模態(tài)分析
7.3.3復(fù)模態(tài)分析
7.4結(jié)構(gòu)動力損傷識別
7.4.1頻率基損傷識別方法
7.4.2模態(tài)基損傷識別方法
7.4.3基于剛度變化的損傷識別方法
7.4.4基于柔度變化的損傷識別方法
7.4.5基于能量的損傷識別方法
7.4.6動力損傷識別研究展望
7.5動力分析非線性問題
7.5.1動力分析中的物理非線性問題
7.5.2動力分析中的幾何非線性問題
7.6子結(jié)構(gòu)法
7.6.1子結(jié)構(gòu)法有限元分析
7.6.2子結(jié)構(gòu)法損傷識別
習(xí)題
參考文獻(xiàn)