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龙源期刊?/p>

 http://www.qikan.com.cn 

粘弹性阻尼材料损耗因子的测试及误差分?/p>

 

作者:王正?/p>

 

李德?/p>

 

来源:《广东造船?/p>

2017

年第

02

?/p>

 

        

(华南理工大学船舶与海洋工程系,广州

 510640

?/p>

 

        

?/p>

 

要:用脉冲激振进行结构模态分析的方法,实测常温下?/p>

/

?/p>

SD01

粘弹性阻尼胶的悬

臂梁的固有频率和损耗因子,并计算出阻尼材料的损耗因子,并探讨影响测试精度的主要?/p>

素。结果表明,本文的测试方法简单实用,测量结果能够用来评估阻尼材料在常温下的性能?/p>

 

        

关键词:悬臂梁;固有频率;阻尼比;损耗因?/p>

 

        

中图分类号:

 U668.1 

文献标识码:

A 

        1 

前言

 

        

阻尼材料

[1]

是一种把机械能转化为热能的耗能材料,主要用于抑制结构的共振峰值。衡

量阻尼材料性能的主要指标是材料的损耗因子。测量阻尼参数的方法?/p>

GB/T 18258-2000[ 2]

?/p>

有详细的规范;主要是:(

1

)使?/p>

Oberst

悬臂梁结?/p>

[3]

。因该梁各阶模态间隔比较大,互?/p>

影响小,各模态可视为单自由度来研究;?/p>

2

)由特制的非接触式激振器、信号发生器、非?/p>

触式电涡流传感器、动态信号分析系统及调温恒温箱来测试及分析不同温度下的传递函数;

?/p>

3

)根据规范所列公式求解阻尼材料在不同温度和不同频率下的损耗因子。另外,在开发粘

弹性阻尼材料过程中,人们通常?/p>

DMA

测量仪来测量阻尼材料在不同温度和频率下的损耗因

子。固然,?/p>

DMA

确定阻尼材料的玻璃化温度是不可或缺的,但因其测量频域范围较窄(如

0

?/p>

150 Hz

),致使这些测量的损耗因子对实际工程的意义不大?/p>

 

        

胡卫?/p>

[4]

等人结合小试件阻尼测试研究成?/p>

 

,开发了一套高性价比的材料测试系统。肖

邵予

[5]

等人通过建立基于锤击法平板振动试验模型,对比分析粘弹性阻尼材料复合试样在?/p>

同频段内的减振效果。陈耀?/p>

[6]

介绍使用悬臂梁共振法来测量阻尼材料的振动阻尼特性,?/p>

明悬臂梁法测试阻尼材料性能在一定的范围内是可以满足要求的。徐丰辰、李洪林和刘?/p>

[7]

通过测试相同的阻尼材料,说明采用不同尺寸的测试试件测定的阻尼系数存在很大的差异,?/p>

出了频率对阻尼系数的影响,探讨了动态阻尼系数的测试方法?/p>

 

        

本文基于普通工程单位具备的动态试验测试条件,建立常温下阻尼材料损耗因子的简便测

量系统,并阐述导致测量误差的主要影响因数。文中根据规范要求,采用

Oberst

悬臂梁结构,

用冲击力锤为激振源,并通过加速度传感器测量响应,再由一双通道动态信号分析仪测量频响

函数,由计算机按单自由度的半功率带宽?/p>

[8]

计算悬臂梁各共振频率处的损耗因子,再按?/p>

范给出的公式计算阻尼材料的损耗因子?/p>

 

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粘弹性阻尼材料损耗因子的测试及误差分?/p>

 

作者:王正?/p>

 

李德?/p>

 

来源:《广东造船?/p>

2017

年第

02

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(华南理工大学船舶与海洋工程系,广州

 510640

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要:用脉冲激振进行结构模态分析的方法,实测常温下?/p>

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粘弹性阻尼胶的悬

臂梁的固有频率和损耗因子,并计算出阻尼材料的损耗因子,并探讨影响测试精度的主要?/p>

素。结果表明,本文的测试方法简单实用,测量结果能够用来评估阻尼材料在常温下的性能?/p>

 

        

关键词:悬臂梁;固有频率;阻尼比;损耗因?/p>

 

        

中图分类号:

 U668.1 

文献标识码:

A 

        1 

前言

 

        

阻尼材料

[1]

是一种把机械能转化为热能的耗能材料,主要用于抑制结构的共振峰值。衡

量阻尼材料性能的主要指标是材料的损耗因子。测量阻尼参数的方法?/p>

GB/T 18258-2000[ 2]

?/p>

有详细的规范;主要是:(

1

)使?/p>

Oberst

悬臂梁结?/p>

[3]

。因该梁各阶模态间隔比较大,互?/p>

影响小,各模态可视为单自由度来研究;?/p>

2

)由特制的非接触式激振器、信号发生器、非?/p>

触式电涡流传感器、动态信号分析系统及调温恒温箱来测试及分析不同温度下的传递函数;

?/p>

3

)根据规范所列公式求解阻尼材料在不同温度和不同频率下的损耗因子。另外,在开发粘

弹性阻尼材料过程中,人们通常?/p>

DMA

测量仪来测量阻尼材料在不同温度和频率下的损耗因

子。固然,?/p>

DMA

确定阻尼材料的玻璃化温度是不可或缺的,但因其测量频域范围较窄(如

0

?/p>

150 Hz

),致使这些测量的损耗因子对实际工程的意义不大?/p>

 

        

胡卫?/p>

[4]

等人结合小试件阻尼测试研究成?/p>

 

,开发了一套高性价比的材料测试系统。肖

邵予

[5]

等人通过建立基于锤击法平板振动试验模型,对比分析粘弹性阻尼材料复合试样在?/p>

同频段内的减振效果。陈耀?/p>

[6]

介绍使用悬臂梁共振法来测量阻尼材料的振动阻尼特性,?/p>

明悬臂梁法测试阻尼材料性能在一定的范围内是可以满足要求的。徐丰辰、李洪林和刘?/p>

[7]

通过测试相同的阻尼材料,说明采用不同尺寸的测试试件测定的阻尼系数存在很大的差异,?/p>

出了频率对阻尼系数的影响,探讨了动态阻尼系数的测试方法?/p>

 

        

本文基于普通工程单位具备的动态试验测试条件,建立常温下阻尼材料损耗因子的简便测

量系统,并阐述导致测量误差的主要影响因数。文中根据规范要求,采用

Oberst

悬臂梁结构,

用冲击力锤为激振源,并通过加速度传感器测量响应,再由一双通道动态信号分析仪测量频响

函数,由计算机按单自由度的半功率带宽?/p>

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计算悬臂梁各共振频率处的损耗因子,再按?/p>

范给出的公式计算阻尼材料的损耗因子?/p>

 

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粘弹性阻尼材料损耗因子的测试及误差分?/p>

 

作者:王正?/p>

 

李德?/p>

 

来源:《广东造船?/p>

2017

年第

02

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(华南理工大学船舶与海洋工程系,广州

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要:用脉冲激振进行结构模态分析的方法,实测常温下?/p>

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臂梁的固有频率和损耗因子,并计算出阻尼材料的损耗因子,并探讨影响测试精度的主要?/p>

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关键词:悬臂梁;固有频率;阻尼比;损耗因?/p>

 

        

中图分类号:

 U668.1 

文献标识码:

A 

        1 

前言

 

        

阻尼材料

[1]

是一种把机械能转化为热能的耗能材料,主要用于抑制结构的共振峰值。衡

量阻尼材料性能的主要指标是材料的损耗因子。测量阻尼参数的方法?/p>

GB/T 18258-2000[ 2]

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有详细的规范;主要是:(

1

)使?/p>

Oberst

悬臂梁结?/p>

[3]

。因该梁各阶模态间隔比较大,互?/p>

影响小,各模态可视为单自由度来研究;?/p>

2

)由特制的非接触式激振器、信号发生器、非?/p>

触式电涡流传感器、动态信号分析系统及调温恒温箱来测试及分析不同温度下的传递函数;

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3

)根据规范所列公式求解阻尼材料在不同温度和不同频率下的损耗因子。另外,在开发粘

弹性阻尼材料过程中,人们通常?/p>

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测量仪来测量阻尼材料在不同温度和频率下的损耗因

子。固然,?/p>

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确定阻尼材料的玻璃化温度是不可或缺的,但因其测量频域范围较窄(如

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),致使这些测量的损耗因子对实际工程的意义不大?/p>

 

        

胡卫?/p>

[4]

等人结合小试件阻尼测试研究成?/p>

 

,开发了一套高性价比的材料测试系统。肖

邵予

[5]

等人通过建立基于锤击法平板振动试验模型,对比分析粘弹性阻尼材料复合试样在?/p>

同频段内的减振效果。陈耀?/p>

[6]

介绍使用悬臂梁共振法来测量阻尼材料的振动阻尼特性,?/p>

明悬臂梁法测试阻尼材料性能在一定的范围内是可以满足要求的。徐丰辰、李洪林和刘?/p>

[7]

通过测试相同的阻尼材料,说明采用不同尺寸的测试试件测定的阻尼系数存在很大的差异,?/p>

出了频率对阻尼系数的影响,探讨了动态阻尼系数的测试方法?/p>

 

        

本文基于普通工程单位具备的动态试验测试条件,建立常温下阻尼材料损耗因子的简便测

量系统,并阐述导致测量误差的主要影响因数。文中根据规范要求,采用

Oberst

悬臂梁结构,

用冲击力锤为激振源,并通过加速度传感器测量响应,再由一双通道动态信号分析仪测量频响

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关键词:悬臂梁;固有频率;阻尼比;损耗因?/p>

 

        

中图分类号:

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文献标识码:

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        1 

前言

 

        

阻尼材料

[1]

是一种把机械能转化为热能的耗能材料,主要用于抑制结构的共振峰值。衡

量阻尼材料性能的主要指标是材料的损耗因子。测量阻尼参数的方法?/p>

GB/T 18258-2000[ 2]

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有详细的规范;主要是:(

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)使?/p>

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悬臂梁结?/p>

[3]

。因该梁各阶模态间隔比较大,互?/p>

影响小,各模态可视为单自由度来研究;?/p>

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)由特制的非接触式激振器、信号发生器、非?/p>

触式电涡流传感器、动态信号分析系统及调温恒温箱来测试及分析不同温度下的传递函数;

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)根据规范所列公式求解阻尼材料在不同温度和不同频率下的损耗因子。另外,在开发粘

弹性阻尼材料过程中,人们通常?/p>

DMA

测量仪来测量阻尼材料在不同温度和频率下的损耗因

子。固然,?/p>

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确定阻尼材料的玻璃化温度是不可或缺的,但因其测量频域范围较窄(如

0

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),致使这些测量的损耗因子对实际工程的意义不大?/p>

 

        

胡卫?/p>

[4]

等人结合小试件阻尼测试研究成?/p>

 

,开发了一套高性价比的材料测试系统。肖

邵予

[5]

等人通过建立基于锤击法平板振动试验模型,对比分析粘弹性阻尼材料复合试样在?/p>

同频段内的减振效果。陈耀?/p>

[6]

介绍使用悬臂梁共振法来测量阻尼材料的振动阻尼特性,?/p>

明悬臂梁法测试阻尼材料性能在一定的范围内是可以满足要求的。徐丰辰、李洪林和刘?/p>

[7]

通过测试相同的阻尼材料,说明采用不同尺寸的测试试件测定的阻尼系数存在很大的差异,?/p>

出了频率对阻尼系数的影响,探讨了动态阻尼系数的测试方法?/p>

 

        

本文基于普通工程单位具备的动态试验测试条件,建立常温下阻尼材料损耗因子的简便测

量系统,并阐述导致测量误差的主要影响因数。文中根据规范要求,采用

Oberst

悬臂梁结构,

用冲击力锤为激振源,并通过加速度传感器测量响应,再由一双通道动态信号分析仪测量频响

函数,由计算机按单自由度的半功率带宽?/p>

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计算悬臂梁各共振频率处的损耗因子,再按?/p>

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