固支梁固有频率计算

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各类梁固有频率简易理论计算公式

标签:文库时间:2025-02-14
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各类梁固有频率简易理论计算公式

摘 要:将虚拟仪器技术应用于悬臂梁固有频率的测量组成了基于虚拟仪器的测试系统介绍了测试系统的硬件、软件的构成开发了基于LabVIEW的测量程序。测试实验采用力锤产生脉冲激励对等强度悬臂梁固有频率进行了测试对实验结果进行了分析并与有限元分析和理论公式计算结果作比较结果表明测试结果可靠测量精度高。该测试系统提供了一种新的悬臂梁固有频率测试方法具有一定的参考价值。关键词:虚拟仪器LabVIEW等强度悬臂梁力锤固有频率中图分类号

:TP391

码:AResearchonnaturalfrequencyofcantileverbeambasedonLabVIEWLiuQuan1

GuoYingfu12

ZhangYuelei3

YongManjiang41.Electro2mechanicalEngineeringSchoolHunanuniversityofscienceandtechnologyXiangtan4112012.XiaoxiangSchoolHunanuniversityofscienceandtechnologyXiangtan4112013.XiangtanElectricManufacturing

悬臂梁固有频率测量试验

标签:文库时间:2025-02-14
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机械工程测试与控制技术试验 试验七 悬臂梁固有频率测量试验

…………………… 08机电一班

实验数据: 通道11 2355 2301 1957 1472 882.9 84.84 -924 -1903 -2575 -2904 -3070 -3185 -3156 -2850 -2308 -1702 -1104

第 1 页 共 72 页

-395.8 516.3 1491 2257 2706 2958 3145 3214 3022 2565 1999 1432 786.9 -58.3 -1033 -1890 -2465 -2818 -3086 -3253 -3183 -2821 -2288 -1729 -1127 -359.3 575.6 1480 2149 2579 2900 3156 3228 3008 2554 2023 1460 763.7 -119.6 -1047 -1800 -2316 -2705 -3042

第 2 页 共 72 页

-3230 -3127 -2744 -2236 -1703 -1074 -257 669.2 1490 2082 2514 2886 3150 3160 2880 2437 1955 1399 662.

风机塔筒固有频率

标签:文库时间:2025-02-14
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华仪HW82/1500KW风机 塔筒固有频率测试报告

1.实验装置与实验过程

1.1实验装置

本实验分风轮为自行设计的三叶片小型风力机,在内蒙古工业大学能源基地B1/K2低速风洞出口段进行,通过转速表和示波器同时记录风轮的转速,传感器采用加速度传感器4370三只,安装在风力机机头的水平、竖直、轴线三个走向,分别记录风轮旋转过程中三个方向的振动谱。实验时,通过调整来流风速来调整风轮的转速。其测试分析系统简图如图1所示。

1.2实验过程

1)对静止风轮进行模拟分析,找出各阶固有频率及振型。 2)瞬态激振法测取风轮安装好后风轮、塔架的振动谱。

3)测取风轮静止时的振动谱,找出外界因素峰值,确定风轮的各阶固有频率。 4)分别测取无偏航及偏航两种工况下各转速下机头的振动谱。

5)对采集的数据进行谱分析,确定个转速下风轮的固有频率,对各测量点进行曲线拟合,得到各阶的动频系数,绘出动频曲线。

2测试结果与分析

2.1静止时,瞬态激振测得的塔架、风轮的振动谱如图2所示,上部为激振塔测得的振动谱,下部为激振风轮测得的振动谱。

2.2风洞已启动,风轮静止时的振动谱如图3所示。

2.3转速为11HZ、19HZ时水平方向的振动谱如图4所示,

4.2多自由度系统的固有频率与主振型

标签:文库时间:2025-02-14
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4.2 多自由度系统的固有频率与主振型

一、固有频率和主振型

上节导出了多自由度系统的自由振动微分方程: 以及

考虑到系统的主振动是简谐振动,可设它为:

将它分别代入(4-5)与(4-7)式,可得如下主振型方程 以及

(4-12)

,可得

(4-11)

(4-10)

如果引入系统矩阵的概念,可以将式(4-11)与(4-12)化成具有相同的形式,对(4-11)式两端乘以 这时,设系统矩阵

机械振动--盘轴扭振系统固有频率和主振型的计算

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机械振动大作业

(盘轴扭振系统固有频率和主振型的计算)

学院:航空航天工程学部 班级:04040203班 姓名:李根

学号:2010040402093

2013年 5 月 12号

盘轴扭振系统 固有频率和主振型的计算

一:简化分析

该系统为非约束性盘轴扭振系统,并简化分析:

1.忽略轴的质量;

2.轴的刚度对盘的影响不做考虑;

3.将圆盘的质量集中于圆盘中心,不考虑圆盘厚度对系统的影响; 4.系统为线弹性系统,盘为刚体。

对于非约束系统,其只存在刚度矩阵,不存在柔度矩阵,即不能对刚度矩阵求逆。

二:条件

圆盘:

1. 几何尺寸:直径d1?0.4m,厚度h?0.02m;

2. 材料:杨氏模量E?2?1011(N/m2),剪切模量G?7.69?1010(N/m2)

) 密度??7

单自由度系统自由衰减振动及固有频率、阻尼比

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单自由度系统自由衰减振动及固有频率、阻

尼比的测定实验指导书

陈安远

(武汉大学力学实验教学中心)

1.实验目的

1、了解单自由度系统模型的自由衰减振动的有关概念; 2、学习用频谱分析信号的频率;

3、学习测试单自由度系统模型阻尼比的方法。

2.实验仪器及安装示意图

实验仪器:INV1601B型振动教学实验仪、INV1601T型振动教学实验台、加速度传感器、

MSC-1力锤(橡胶头)、重块。

软 件:INV1601型DASP软件。

图1实验系统示意图

3实验原理

单自由度系统的阻尼计算,在结构和测振仪器的分析中是很重要的。阻尼的计算常常通过衰减振动的过程曲线(波形)振幅的衰减比例来进行计算。衰减振动波形示于图2。用衰减波形求阻尼可以通过半个周期的相邻两个振幅绝对值之比,或经过一个周期的两个同方向

1

振幅之比,这两种基本方式进行计算。通常以一个周期的相邻两个振幅值之比为基准来计算的较多。两个相邻振幅绝对值之比,称为波形衰减系数。

图2衰减振动波形

1、对经过一个周期为基准的阻尼计算

每经过一个周期的振幅的比值为一常量:

η=

Ai?enTd Ai?1这个比例系数η表示阻尼振动的振幅(最大位移)按几何级数递减。衰减系数η常用来表示振幅的减小

模态分析若干问题解释(阶,固有频率、复模态与实模态)

标签:文库时间:2025-02-14
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模态分析若干问题解释(阶,固有频率、复模态与实模态......)

写这个帖子的目的有两点:1.解释模态分析过程中一些名词所代表的物理含义。2.为ABAQUS常见问题汇总3.0版的振动方面收集点问题,便于完成振动组的任务(请组长和组员,以及这方面高手们积极提问并回答)。在这,我暂行起抛砖引玉的作用,各位会员想到的问题或者能够回答的问题、以及能提同时能答的问题,请跟帖。各位版主对于提问(有价值,但不能重复)或者能回答的会员请加分,谢谢!

1.如何理解模态分析中的“阶”,一个结构有1阶,2阶,3阶......,怎么理解? \

在理解“阶”之前,要先理解与“阶”紧密相连的名词“自由度”。自由度是指用于确定结构空间运动位置所需要的最小、独立的坐标个数。空间上的质点有三个自由度,分别为三个方向的平动自由度;空间上的刚体有六个自由度,分别为三个平动、三个转动自由度。一个连续体实际上有无穷多个自由度,有限元分析时将连续的无穷多个自由度问题离散成为离散的有限多个自由度的问题,此时,结构的自由度也就有限了。因此,可以这样理解,一个自由度对应一阶,连续体有无穷多阶。像弹簧--质量模型为单自由度系统,故对应的频率只有一阶。两自由度系统有两阶。一个具体的系统,每一阶

简支梁桥设计计算

标签:文库时间:2025-02-14
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T 形简支梁桥

1.设计名称:天河简支梁设计

2.设计资料及构造布置

2.1.桥面跨径及桥宽

标准跨径:该桥为二级公路上的一座简支梁桥,根据桥下净空和方案的经济比较,确定主梁采用标准跨径为20m 的装配式钢筋混凝土简支梁桥。

计算跨径:根据梁式桥计算跨径的取值方法,计算跨径取相邻支座中心间距为19.5m.

桥面宽度:横向布置为 净-7(行车道)+2×0.75m (人行道)+2×0.25(栏杆)

桥下净空: 4m

混凝土:主梁采用C25

主梁高:取1.5m.

主梁梁肋宽:为保证主梁抗剪需要,梁肋受压时的稳定,以及混凝土的振捣质量,通常梁肋宽度为15cm -18cm ,鉴于本桥跨度16m 按较大取18cm

2.2.设计依据

(1)《公路桥涵设计通用规范》 (JTGD60-2004)

(2)《公路钢筋混凝土预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)

(3)《桥梁工程》

(4)《桥梁工程设计方法及应用》

3荷载横向分布系数计算书

3.1主梁荷载横向分布系数计算

3.1.1①跨中荷载横向分布系数

a.计算主梁的抗弯及抗扭惯性矩I X 和I TX

利用G -M 法计算荷载横向分布系数,求主梁截面的形心位置a X 平均板厚为:

h 1=2

1(h 薄+h 厚)=0.5&

等精度频率计设计

标签:文库时间:2025-02-14
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等精度频率计

作者:孙林军 杨招弟 任战涛 指导老师:冯杰

(黄冈师等。测频模块的片外输入采

作者:孙林军 杨招弟 任战涛 指导老师:冯杰

(黄冈师范学院 物理科学于技术学院 孙林军 杨招弟 任战涛 黄冈 438000)

摘要:本设计以单片机和FPGA构成的最小系统为核心,以89C52单片机作为控

制中心,汇编语言编程。FPGA 主芯片是Altera 公司的Cyclone 系列的EP1C6Q240C8,VHDL语言编程, 内设双向口,等精度测频模块,键盘编码扫描

模块等。测频模块的片外输入采

作者:孙林军 杨招弟 任战涛 指导老师:冯杰

(黄冈师范学院 物理科学于技术学院 孙林军 杨招弟 任战涛 黄冈 438000)

摘要:本设计以单片机和FPGA构成的最小系统为核心,以89C52单片机作为控

制中心,汇编语言编程。FPGA 主芯片是Altera 公司的Cyclone 系列的EP1C6Q240C8,VHDL语言编程, 内设双向口,等精度测频模块,键盘编码扫描

模块等。测频模块的片外输入采

作者:孙林军 杨招弟 任战涛 指导老师:冯杰

(黄冈师范学院 物理科学于技术学院 孙林军 杨招弟 任战涛 黄冈 438000)

摘要:本设计以单片机

midas - civil简支梁模型计算

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Midas Civil 入门教程

第一讲简支梁模型的计算

1.1 工程概况

20 米跨径的简支梁,横截面如图1-1 所示。

1-1 图 横截面

1.2 迈达斯建模计算的一般步骤

第一步:建立结点

前第二步:建立单元 第三步:定义材料和截面 第四步:定义边界条件 第五步:定义荷载工况 第六步:输入荷载

处 理 后处理 第七步:分析计算 第八步:查看结果 1.3 具体建模步骤 第01 步:新建一个文件夹,命名为Model01,用于存储工程文件。这里,在桌面的“迈达斯”文件夹下新建了它,目录为C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\迈达斯\\模型01。

第02 步:启动Midas Civil.exe,程序界面如图1-2 所示。

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Midas Civil 入门教程

图1-2 程序界面

第03 步:选择菜单“文件(F)->新项目(N)”新建一个工程,如图1-3 所示。

图1-3 新建工程

第04 步:选择菜单“文件(F)->保存(S) ”,选择目录C:\\Documents and

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Midas Civil 入门教程

Settings\\Administrator\\桌面\\迈