柔性隔振系统的研究及其优化

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机械设备在工程界中的运用给人们带来了方便之处,同时给带来了许多需要解决的问题,其中最重要的问题就是如何减少结构振动和结构噪声,传统的隔振理论是在基于基础的绝对刚性以及以动力传递率作为评价隔振系统的隔振效果。但随着生产技术的发展和生活水平的提高,人们对振动控制提出了更高的要求。隔振技术作为振动控制的一个重要研究分支,越来越受到人们的重视,并在许多方面得到应用。柔性基础隔振系统是隔振降噪一种重要技术,而功率流方法是评价隔振效果的有效方法。通过研究柔性基础上单点及多点支撑隔振系统的功率流传递特性,得到了功率流传递公式,详细讨论了柔性基础隔振系统各结构参数,如基础刚度、隔振器刚度、隔振器安装位置以及隔振器和柔性基础的阻尼,给出了柔性基础隔振系统设计中结构参数选择的一般准则。  本文主要对传统隔振系统与柔性隔振系统的比较以及弹簧隔振系统与橡胶隔振系统的比较进行讨论。  首先,用不同方法分析传统隔振系统的动力传递率,并讨论弹簧隔振系统与橡胶隔振系统的区别。  其次,先用等效电路法研究柔性隔振系统的动力传递率,再用四端参数法研究弹簧隔振系统和橡胶隔振系统的功率传递率,得知两种不同隔振器的隔振效果的区别,以及对柔性隔振系统的优化。  再次,针对建筑工程中的隔振问题进行研究,得知基础的柔性在工程界中隔振问题上的重要性,以及单点支撑与多点支撑隔振系统的区别。  最后,针对简支梁隔振系统为研究对象,对该系统在一维和二维的情况下分别进行讨论,得知柔性隔振系统在隔振器优先过程中的一般准则,以及柔性隔振系统中多个因素对隔振效果的影响。
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