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1. 行波管中高温平板结构动力学响应预报
田艳妮1,王建民2,秦朝红2,程昊2,华宏星1
噪声与振动控制    2017, 37 (5): 160-165.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1355.2017.05.033
摘要213)      PDF(pc) (1681KB)(765)    收藏

研究热噪声复合载荷作用下结构的动力学响应对高超声速飞行器结构的设计具有重要的指导意义,实验室多采用高温行波管进行热噪声复合试验研究,本文针对行波管中高温平板结构动力学响应预示方法进行研究。选取四边固支C/SiC材料平板为研究对象,首先研究热效应对平板结构固有模态特性的影响,然后在平板表面施加一维行波声载荷模拟行波管中声场,利用解析方法求解结构在热噪声复合载荷下的动力学响应。结果表明,在加热过程中平板固有频率先减小至极小值,而后逐渐回升。在固有频率下降阶段,材料弹性模量减小和热应力对于结构刚度的软化效应强于热变形的硬化效应;在固有频率回升阶段,热变形的硬化效用起决定性作用。线性响应范围内,平板在热噪声复合载荷下的加速度响应特性取决于其热模态。

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2. 高速曳引电梯噪声研究综述
王晓伟,于艳杰,张瑞军,王胜春,田艳
噪声与振动控制    2014, 34 (3): 1-5.   DOI: 10.3969/j.issn.1006-1335.2014.03.001
摘要532)      PDF(pc) (1480KB)(2684)    收藏

 随着电梯运行速度的不断提高,噪声已成为影响乘坐舒适性的重要指标。机械噪声和气动噪声是高速曳引电梯噪声的主要噪声源。机械噪声的研究主要集中在结构振动特性以及轿厢、对重与导轨、钢丝绳间的摩擦等方面;气动噪声的研究主要围绕以下三个方面:一是轿厢外形结构对气动噪声的影响,二是对不同频段噪声采取的降噪技术与措施,三是电梯系统动力学模型的优化设计。通过综合分析高速电梯噪声研究的现状,探讨了高速曳引电梯噪声研究领域存在的问题和发展趋势。

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