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文档介绍

文档介绍:试验模态技术专题
为什么要做模态试验
What’s about structure dynamics
V-tail flutter
wing flutter
level tail
研究振动的目的
研究实际结构的振动是怎么产生的?
研究结构振动结构哪些位置振动最大或者最小。
研究怎么样降低甚至消除振动:疲劳。
理论计算、数值方法的准确性怎么样得到保证?
振动系统的参数
系统结构动力学参数
模态参数:模态频率、模态阻尼、模态向量
物理参数:质量、刚度、阻尼
影响因素:
几何形状、材料性能、支撑形式、运动参数,载荷参数等
通过动态测试和数值模拟可对结构进行
动态响应预测:现有的理论工作大部分集中于此
结构动力参数修改
结构优化设计
使得产品达到减振和降噪要求,提高可靠性与安全度
现代试验模态技术
一门综合性与跨学科技术,集振动理论、动态测试技术、参数识别技术、数值信号处理等学科于一身。
通过力学分析、数值计算、数字信号分析与试验研究相结合
采集和处理试验数据获得系统模态参数信息
分析解决各种复杂结构与机械系统的动力学正问题和逆问题,已在振动与噪声控制、机器状态监测和故障诊断等领域特别是航空航天领域已经有广泛应用
模态试验技术
模态试验的目的是,从测量的激励输入和响应输出数据中辨识结构的数学模型和特性参数;用模态试验的结果去验证和修正数学模型、综合试验模型;校核动态分析结果的有效性,检查结构中的薄弱部位,及鉴定结构的动态特性是否符合设计要求.
例子:研制卫星,其结构模态试验将和产品的鉴定和验收试验一样,成为一项必不可少的试验项目。试验要求规定:必须对航天器整体结构进行模态试验,以获得在0~50Hz频带内的模态参数,用来建立和验证空间航天器的动态分析模型.