机械振动基本理论、测试和应用
课程大纲:
第一天
第一章 振动介绍
1. 振动现象和危害
2. 振动的用途
3. 振动研究方法
学习目标:
掌握单自由度系统的自由振动和强迫振动的基本理论;掌握隔振原理。
第二章 单自由度系统振动
1. 单自由度系统的自由振动
2. 单自由度系的简化模型
3. 单自由度系统微分方程及求解
4. 无阻尼系统的自由振动
5. 有阻尼系统的自由振动
6. 单自由度系统的强迫振动
7. 强迫振动的分类
8. 简谐力作用下的强迫振动
9. 支撑运动引起的强迫振动
10. 隔振原理
11. 任意激励的响应
学习目标:
了解本课程的主要研究对象,内容,研究方法和能解决的问题。
第三章 多自由度系统振动
1. 两自由度系统的微分方程和自由振动
2. 两自由度系统的强迫振动
3. 多自由度系统的微分方程和矩阵表达
4. 固有频率和主振型
5. 线性变换和坐标模态
6. 模态向量的正交性和展开定理
7. 多自由度系统的响应分析
学习目标:
掌握多自由度系统的自由振动和强迫振动的基本理论;掌握模态的基本概念。
第二天
第四章 模态参数估计的理论和方法
1. 概况频响函数与模态参数的关系
2. 模态识别的图解方法
3. 模态识别的曲线拟合法
4. 模态试验系统
5. 传感器及其安装
6. 传感器的标定
7. 试验结果的检验
学习目标:
掌握模态分析的基本理论;掌握模态的的方法和设计的概念。
第五章 连续系统的振动及其精确解 — 梁的横向振动
1. 梁的弯曲振动的运动方程
2. 梁的自由模态
学习目标:
掌握连续体运动方程的推导方法;了解影响运动方程和结构模态的因素。
第六章 案例和实际操作(案例可根据客户要求定制)
案例一 油烟机减振
1. 原始样机振动测试
2. 刚体固有频率测试和隔振橡胶刚度计算
3. 改进方案设计
4. 改进后振动测试,改进效果评估
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