盘式分布拉杆转子系统扭转振动非线性动力学特性分析.docx
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盘式分布拉杆转子系统扭转振动非线性动力学特性分析.docx
盘式分布拉杆转子系统扭转振动非线性动力学特性分析盘式分布拉杆转子系统是一种应用广泛的机械系统,其具有复杂的动力学特性。在实际应用中,系统的扭转振动非线性动力学特性对其性能和可靠性具有重要影响。因此,对盘式分布拉杆转子系统的扭转振动非线性动力学特性进行深入分析,具有理论和实际意义。首先,我们将介绍盘式分布拉杆转子系统的基本结构和工作原理。盘式分布拉杆转子系统包括转子、轴承、悬挂系统、驱动系统等组成部分。转子通过轴承支撑,可以在轴向和径向方向上运动。悬挂系统通过拉杆将转子与支撑结构连接,从而实现转子的旋转运动
拉杆式转子轴承系统非线性动力学数值仿真分析.docx
拉杆式转子轴承系统非线性动力学数值仿真分析标题:拉杆式转子轴承系统非线性动力学数值仿真分析摘要:拉杆式转子轴承系统作为一种动力机械,广泛应用于工业领域。研究拉杆式转子轴承系统的非线性动力学行为对于提高其运行效率和稳定性具有重要意义。本文通过数值仿真分析,研究了拉杆式转子轴承系统的非线性动力学特性,包括振动响应、轨迹轨迹和频谱分析等,并探讨了对系统的影响因素。通过分析结果,可以为设计和优化拉杆式转子轴承系统提供参考。关键词:拉杆式转子轴承系统;非线性动力学;数值仿真;振动响应;轨迹轨迹引言:拉杆式转子轴承系
双盘转子扭转振动分析.docx
双盘转子扭转振动分析《动力学与控制学报》2014年第二期1盘面摩擦力与摩擦力矩考虑到发动机转子的结构非对称性以及固有的制造误差假设两转盘所在的位置将整个转轴分为三个不等长轴段如图1所示各轴段长度分别为l1l2和l3且l=l1+l2+l3;设转子的左、右轴承处等效支承刚度为kb质量为mb1与mb2;转子自转转速为Ω;转轴面二次极矩为Ip剪切模量为G杨氏模量为E转轴截面径向惯性主矩为I;转盘i(i=12)处的等效质量为mri偏心距为ei转盘i的半径为Ri;转动
双盘转子扭转振动分析.docx
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拉杆式转子轴承系统非线性动力学数值仿真分析的开题报告.docx
拉杆式转子轴承系统非线性动力学数值仿真分析的开题报告一、研究背景及意义目前,许多领域都在使用拉杆式转子轴承系统,例如航空航天、高速列车、工业制造等等。转子的轴承系统是保证其正常运转的核心组成部分,其稳定性与安全性直接影响到整个系统的运行效率与运行寿命。轴承的失效或损坏将导致转子不平衡,从而产生不稳定的振动。因此,对于拉杆式转子轴承系统动力学行为进行深入研究具有重要意义。在实际应用中,拉杆式转子轴承系统存在着强非线性动力学特性,如干摩擦、接触和弹性变形等效应。此外,系统中的外界干扰和不确定性也会对系统动力学