振动理论与测试技术

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作者:未标出
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页数:275
译者:
出版时间:2000-1
价格:26.00元
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isbn号码:9787811076929
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  • 振动理论
  • 振动测试
  • 机械振动
  • 结构动力学
  • 模态分析
  • 振动监测
  • 故障诊断
  • 实验模态分析
  • 振动控制
  • 工程振动
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具体描述

结构动力学:原理、方法与应用 导言:动态世界的基石 在工程实践与科学探索的广阔领域中,我们所面对的物理系统无一例外地都处于持续的运动和演化之中。从宏观的土木建筑到微观的分子结构,从高速飞行的航空器到精密运行的机械装置,理解和预测这些系统在受到外部激励或自身变化时如何响应,是确保其安全、高效运行的关键前提。结构动力学,正是这样一门专注于研究物体或系统在时间和空间上动态响应规律的基础性学科。它不仅是理解“振动”现象背后的物理机制,更是设计、分析和控制复杂工程系统的核心理论工具。 本书旨在系统性地阐述结构动力学领域的核心概念、分析方法和实际应用。内容涵盖从最基础的自由振动分析到复杂的强迫振动、随机振动以及非线性动力学问题,力求构建一个理论严谨、逻辑清晰的知识体系,为工程技术人员和研究人员提供坚实的理论基础和实用的分析手段。 第一部分:基础理论与单自由度系统分析 本部分奠定结构动力学分析的数学和物理基础,聚焦于最简化的模型——单自由度(SDOF)系统。 第一章:动力学问题的引出与运动方程的建立 首先,我们将回顾牛顿第二定律和能量法在动力学问题中的应用。重点阐述如何根据系统的物理特性(质量、刚度、阻尼)建立一阶和二阶常微分方程,即系统的运动方程。将详细讨论理想系统(无阻尼)与实际系统(粘性阻尼)的差异,并引入广义坐标的概念,为后续复杂系统的分析做准备。 第二章:无阻尼自由振动分析 这是动力学分析的起点。本章深入探讨自由振动的特性,包括固有频率和周期。我们将推导特征方程,求解齐次线性常微分方程的通解,并展示如何利用初始条件确定系统的特定运动轨迹。对简谐运动的描述及其在工程中的意义将进行详尽阐述。 第三章:粘性阻尼自由振动分析 阻尼是实际结构中普遍存在的现象,是耗散能量的主要机制。本章的核心是粘性阻尼的数学模型及其在运动方程中的体现。我们将分析欠阻尼、临界阻尼和过阻尼三种情况下的系统响应。特别关注对数减衰率的物理意义及其在评估结构耗能能力中的作用。 第四章:无阻尼与有阻尼的强迫振动 当系统受到周期性外部载荷作用时,系统进入强迫振动状态。本章将详细推导有阻尼和无阻尼系统在简谐激励下的稳态响应解。核心内容包括频率响应函数、振型(振幅比)和相位差。此外,共振现象的深入分析是本章的重点,包括共振峰值、对机械系统的危害以及工程中如何通过提高阻尼或偏离固有频率来避免共振。 第五章:任意载荷下的响应分析 现实中的载荷往往不是规则的简谐波。本章介绍利用积分方法求解任意瞬态载荷响应,包括卷积积分(Duhamel积分)在求解有阻尼和无阻尼系统响应中的应用。还将简要介绍时域与频域转换(傅里叶变换)在结构响应分析中的初步应用。 第二部分:多自由度系统与模态分析 随着系统复杂度的增加,需要从多自由度(MDOF)系统来更准确地描述实际结构。本部分是结构动力学的核心内容之一,专注于解耦和模态分解。 第六章:多自由度系统的运动方程与自由度选择 本章首先将系统的微分方程组化为矩阵形式,即质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵的建立。随后,讨论如何利用拉格朗日方程或基于能量的系统化方法建立MDOF系统的运动方程。如何合理地选择和减少系统的有效自由度也是本章讨论的重点。 第七章:无阻尼自由振动与特征值问题 MDOF系统的自由振动分析涉及到求解特征值问题。本章将详细推导特征方程(行列式方程),求解系统的固有频率(特征值)和对应的振型向量(特征向量)。对模态的物理意义、正交性及其在系统简化中的作用进行深入阐述。 第八章:模态分析与响应解耦 模态分析是MDOF系统分析的精髓。本章利用特征向量将原始耦合的运动方程通过坐标变换转化为一组独立的、单自由度形式的模态方程。随后,通过模态叠加法求解系统的瞬态响应和强迫响应,这为有限元分析的结果后处理提供了理论基础。 第九章:阻尼对模态的影响与近似方法 实际系统中的阻尼矩阵通常不与质量矩阵和刚度矩阵具有相同的特征向量,导致模态解耦失效。本章讨论比例阻尼(Rayleigh阻尼)情况下的模态分析。对于更复杂的非比例阻尼系统,将介绍近似解耦方法,如模态阻尼比的确定。 第三部分:连续体动力学与有限元方法基础 本部分将研究具有无限自由度的结构,如梁、板和框架,并引入工程中最常用的数值分析工具——有限元方法(FEM)。 第十章:基本弹性构件的动力学模型 针对工程中最常见的构件,如梁和弦杆,推导其偏微分形式的运动方程。重点分析无阻尼梁的轴向、弯曲和扭转振动,推导其边界条件下的解析解,确定连续体的固有频率和振型函数。 第十一章:有限元法在结构动力学中的应用 系统介绍将连续体离散化的基本步骤:单元选择、形函数插值、单元刚度与质量矩阵的推导。着重讨论集总质量模型和一致质量模型在结构动力学分析中的差异和适用性。 第十二章:有限元法的动力学方程求解 将离散化后的MDOF系统运动方程应用于直接积分法和模态叠加法。重点讨论不同时间积分格式(如中心差分法、Newmark-$eta$法)的稳定性和精度,以及在计算机程序中如何高效地求解大规模动力学问题。 第四部分:随机振动与非线性动力学 结构动力学的研究不仅限于确定性载荷,随机性和非线性是现代工程设计必须面对的挑战。 第十三章:随机振动基础理论 本章引入随机过程理论,描述地震、风荷载等随机激励的数学表征(如功率谱密度函数、自相关函数)。对于单自由度系统,推导其在平稳随机激励下的均方响应(RMS)和方差,并介绍随机振动的峰值因子和峰值响应的估计方法。 第十四章:随机振动的模态分析与应用 将随机振动理论推广到MDOF系统。介绍模态响应谱法(Response Spectrum Method),这是一种在抗震设计中广泛使用的简化分析技术。阐述如何利用谱线图估计结构的峰值响应和损伤潜力。 第十五章:非线性动力学初步 许多实际问题,特别是大变形、接触或材料屈服后,必须采用非线性模型。本章探讨非线性刚度对系统响应的影响。介绍强迫振动下的非线性系统(如带间隙、软化或硬化系统)的分析方法,包括数值步进法和分岔现象的初步讨论。 结论与展望 结构动力学是一个不断发展的领域,它与新材料、智能结构、主动控制以及高性能计算的进步紧密相关。本书所构建的理论框架,为理解复杂系统的动态行为提供了必要的工具集。掌握这些原理,不仅能够准确预测结构在各种载荷下的响应,更能指导工程师进行科学的、基于性能的设计与优化。

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读后感

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说实话,这本书的阅读体验有些挑战性,但绝对是那种“值得啃”的类型。它的语言风格非常学术化,很多地方的论述都采用了严密的逻辑推理,对于刚接触这个领域的读者来说,可能需要多翻几次字典,并且经常需要配合一些基础的微积分和线性代数知识。我花了整整一个下午的时间,才彻底搞懂其中一小节关于频响函数的复变函数表示法。但是,一旦那个“啊哈!”的瞬间来临,那种豁然开朗的感觉是无与伦比的。这本书不像是快餐读物,它更像是一场马拉松,要求读者保持专注和耐心。它的价值不在于让你快速浏览完,而在于它能迫使你停下来,真正地去消化和吸收那些深层次的物理内涵。这种对智力上的“折磨”与最终的“回报”,让我对它充满了敬意。

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这本书的作者团队背景非常强大,我查了一下,几位教授都是各自领域内的权威,这让这本书的权威性大大提升。阅读过程中,我发现书中引用的文献和参考文献列表非常详尽,横跨了近几十年的研究成果,从经典的力学理论到最新的计算方法都有所涉猎。这说明作者在编写这本书时,做了极其扎实和全面的调研工作。我尤其欣赏它在处理工程案例时那种务实的态度。比如,在讲到模态识别时,书中不仅讲解了理论基础,还附带了如何利用实际数据进行初步滤波和特征提取的步骤说明,虽然没有直接给出软件代码,但那种解决实际问题的思路和方法论,比死记硬背公式要管用得多。这本书让我意识到,理论与实践之间,需要一座坚实的桥梁,而这本书恰好提供了这方面的范例。

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我对这本书的配套资源非常感兴趣。据说它附带了一个在线学习平台,里面有一些交互式的仿真模型。虽然我还没有完全注册使用,但光是听其他同学提起,那些模型就能实时展示不同阻尼比对系统振动衰减的影响,这在传统教科书中是很难想象的。这种将静态的文字信息与动态的模拟技术结合的方式,无疑是现代工程教育的前沿趋势。如果这些仿真工具能够真正做到参数可调,并且能直观地展示出理论公式背后的物理意义,那么这本书的价值将远超其本身的纸质内容。它不仅仅是一本参考书,更像是一个可以互动的学习伙伴,极大地弥补了传统教学中缺乏直观实验验证的不足。我非常期待能深入挖掘这些数字资源,让我的学习过程更加立体化。

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我最近在研究非线性动力学中的混沌现象,这本书的目录里竟然有专门关于随机振动响应分析的章节,这简直是雪中送炭!我之前看的几本教材,对这块的处理都比较浅尝辄止,很多公式的推导过程也只是简单罗列,看得我一头雾水。但是这本书,光是从章节标题就能感受到其深度,比如“高维系统随机激励下的能量耗散机制”这样的标题,就让我对它充满了信心。我迫不及待地翻到那一页,里面的图表绘制得极其清晰,连带着那些复杂的偏微分方程,都显得井井有条,逻辑链条清晰可见。作者似乎非常懂得如何将抽象的数学模型转化为直观的物理图像,这一点对于我这种偏重应用的研究者来说,简直太重要了。我感觉,这本书不是简单地罗列知识点,而是真正地在引导读者进行深入的思考和理解。

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这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那种深邃的蓝色调,搭配着一些抽象的几何图形,立刻就抓住了我的眼球。我是一个对外文原版设计特别着迷的人,这本书的排版和字体的选择,都透露出一种严谨而又不失艺术感的格调。那种纸张的质感,摸上去光滑细腻,让人忍不住想一页一页地翻下去。拿到手里,沉甸甸的分量,也让人觉得内容一定非常扎实。虽然我对里面的具体理论还处于摸索阶段,但光是这本书的物理形态,就已经让我对它充满了期待。它不像一些技术书籍那样冷冰冰,而是带有一种深厚的文化底蕴。尤其是扉页上的那段引言,文字优美,意境深远,一下子就把我带入了一个探索未知的世界。我甚至觉得,这本书本身就是一件值得收藏的艺术品,放在书架上,光是看着它,都能感受到一种知识的力量和沉静的美感。

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