[1] |
韩愈琪, 刘雪莱, 上官文斌. 基于本构神经网络橡胶隔振器动态特性建模[J]. 噪声与振动控制, 2023, 43(3): 265-270. |
[2] |
袁盛铭, 吴兴文, 赵明花, 池茂儒. 随机振动疲劳寿命评估频域法模型适用性研究[J]. 噪声与振动控制, 2023, 43(2): 28-34. |
[3] |
张强强1,史江2,刘莉1. 变流器穿墙套管安装板在随机载荷下的振动疲劳寿命分析[J]. 噪声与振动控制, 2021, 41(3): 158-162. |
[4] |
刘记心1,吴登峰2,杜敬涛3,章婷1. 压电堆式JG型复合隔振器结构设计与实验研究[J]. 噪声与振动控制, 2019, 39(2): 210-214. |
[5] |
杨睿1,王栋1, 2,谷松1, 2,陈善搏2. 高分辨光学卫星飞轮微振动隔振器的设计[J]. 噪声与振动控制, 2018, 38(6): 178-183. |
[6] |
夏倩1,赵瑾1,马蒙2,李懿卿3. 交通振动对砌体古建筑影响分析的研究现状[J]. 噪声与振动控制, 2018, 38(6): 135-140. |
[7] |
刘泽,陈浩,王国胜,赖凌云. 金属丝网橡胶隔振器冲击加速度响应分析[J]. 噪声与振动控制, 2018, 38(2): 208-211. |
[8] |
黎瑞和1,王国砚1, 吴同1, 2,朱金龙1. 一类准零刚度橡胶隔振器研究[J]. 噪声与振动控制, 2018, 38(2): 225-232. |
[9] |
吴帅1,2,张晓艳1,2,王德宸1,2,孙玉1,2,赵勇强1,2. 疲劳寿命计算在制动盘罩壳结构优化设计中的应用[J]. 噪声与振动控制, 2017, 37(5): 128-131. |
[10] |
赵立杰,曲明. 橡胶隔振元件频率疲劳的寿命预测[J]. 噪声与振动控制, 2016, 36(5): 183-186. |
[11] |
杨俊凤,孙洪军,张乾. 橡胶隔振器使用寿命估计—热老化法[J]. 噪声与振动控制, 2015, 35(5): 172-175. |
[12] |
李玉龙1,白鸿柏1,何忠波2,路纯红1. 金属橡胶非线性隔振器试验研究与参数分析[J]. 噪声与振动控制, 2015, 35(2): 194-200. |
[13] |
刘迪辉1,范迪1,欧阳雁峰2, 吴成平2. 温度对橡胶隔振器力学性能的影响[J]. 噪声与振动控制, 2014, 34(3): 203-206. |
[14] |
程军圣1,袁毅1,喻镇涛2,袁辉 2. 一般尺度法的振动疲劳强化系数分析[J]. 噪声与振动控制, 2014, 34(1): 47-51. |
[15] |
张彬 1, 2, 宋成芝 1, 王志刚 1, 沈建平 1. 复合型承载橡胶隔振器的综合性能[J]. 噪声与振动控制, 2013, 33(6): 197-200. |