【摘 要】
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离心叶轮是一类典型的循环周期性结构,其具有不同于非循环周期结构的许多特殊的动力学性质,如:存在频率通带(passbands )和禁带(stopbands )现象.当激振频率处于通带区域内时,其振动模态和能量在整个结构内均匀分布;而当激振频率处于禁带区域内时,振动幅值和能量主要限制在结构的某一局部区域内,使得结构该部位的响应幅值及应力过大,并产生能量积聚,最终将导致叶轮发生疲劳破坏.同时,在实际中由
【机 构】
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西安交通大学,能源与动力工程学院,西安,710049 西北工业大学,机电工程学院,西安,71007
【出 处】
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第九届全国振动理论及应用学术会议暨中国振动工程学会成立20周年庆祝大会
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离心叶轮是一类典型的循环周期性结构,其具有不同于非循环周期结构的许多特殊的动力学性质,如:存在频率通带(passbands )和禁带(stopbands )现象.当激振频率处于通带区域内时,其振动模态和能量在整个结构内均匀分布;而当激振频率处于禁带区域内时,振动幅值和能量主要限制在结构的某一局部区域内,使得结构该部位的响应幅值及应力过大,并产生能量积聚,最终将导致叶轮发生疲劳破坏.同时,在实际中由于制造误差、材料和使用中磨损出现的不均匀等多种因素将导致离心叶轮的周期性结构失谐.对于协调结构,其失谐后,在一定条件下(如系统具有高密集模态,离心叶轮具有此性质),很小的失谐量就可使结构振动模态产生急剧变化,从而出现振动模态局部化现象.基于现有的有限元分析方法,结合模态分析技术等动力学理论、叶轮所承受的激励等,主要分析在流体介质激振的频率接近叶轮的某一禁频带时,叶轮的相应部位出现较大的振动,而发生叶轮疲劳破坏的原因.
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