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厚度不连续悬臂梁板的自由振动分析 被引量:4
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作者 卿光辉 王喆 刘艳红 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第2期158-162,共5页
将厚度不连续梁板视为层合板,分别应用Hamilton正则方程半解析法建立每一层的线性方程。考虑到每两层连接界面上应力和位移的连续性,联立各层的方程得到整个结构的特征方程,其主要的优越性表现为:控制方程不限制不连续梁板的厚度,并能... 将厚度不连续梁板视为层合板,分别应用Hamilton正则方程半解析法建立每一层的线性方程。考虑到每两层连接界面上应力和位移的连续性,联立各层的方程得到整个结构的特征方程,其主要的优越性表现为:控制方程不限制不连续梁板的厚度,并能适合处理厚度不对称且不连续的层合板。本文中的方法可修改或扩展用来分析加筋压电材料层合板或带有压电材料传感器和驱动器块的板壳等问题。 展开更多
关键词 不连续悬臂梁板 振动特性 层合 HAMILTON正则方程 半解析法
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谐变磁场激励下非线性铁磁梁式板的共振分叉研究
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作者 高原文 周又和 《非线性动力学学报》 2001年第2期139-147,共9页
本文采用磁场计算的磁体力理论模型,对处于均匀横向周期时变磁场中的非线性铁磁悬臂梁式板动力分叉问题进行理论分析和定量研究,首先建立了铁磁悬臂梁式板的非线性动力方程,在此基础上,采用非线性分析的多尺度法研究了铁磁悬壁板的... 本文采用磁场计算的磁体力理论模型,对处于均匀横向周期时变磁场中的非线性铁磁悬臂梁式板动力分叉问题进行理论分析和定量研究,首先建立了铁磁悬臂梁式板的非线性动力方程,在此基础上,采用非线性分析的多尺度法研究了铁磁悬壁板的共振分岔,最后,采用Floquet理论研究了该动力系统周期轨道的稳定性问题,数值给出了周期轨道的稳定性区域,Floquet理论研究了该动力系统周期轨道的稳定性问题,数值给出了周期轨道的稳定性区域,并分析了稳定区域与不稳定区域分界线上解的分叉情形。 展开更多
关键词 几何非线性 铁磁悬臂梁 横向磁场激励 动力分叉
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程潮铁矿东区地面塌陷机制及扩展机制初探 被引量:11
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作者 陈龙龙 陈从新 +5 位作者 夏柏如 夏开宗 付华 邓洋洋 宋许根 孙朝燚 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期2322-2334,共13页
根据程湖东区塌陷历史与现状,借助三维激光扫描技术重建了地面塌陷三维地表模型,结合surfer绘制出了地面累计沉降等值线图和累计沉降值盆地;最初塌陷点大多分布在大理岩及围岩蚀变带中;塌陷区自东向西呈条带状分布,北部塌陷要比南部严重... 根据程湖东区塌陷历史与现状,借助三维激光扫描技术重建了地面塌陷三维地表模型,结合surfer绘制出了地面累计沉降等值线图和累计沉降值盆地;最初塌陷点大多分布在大理岩及围岩蚀变带中;塌陷区自东向西呈条带状分布,北部塌陷要比南部严重;塌陷区内呈现类似"角峰"、"刃脊"等冰川地貌的特点。根据地质条件、采矿情况以及监测资料分析,认为地下采矿是诱因,地质条件是内因,二者共同作用导致了塌坑大多首先在大理岩及围岩蚀变带区域中出现。在塌坑出现后,较高的水平构造应力得到释放,使得由NE向节理切割成悬臂梁板的岩体被折断。通过建立的力学模型分析得到岩体折断的范围达到了172 m宽。折断的岩体沿着折断面发生倾倒滑移破坏。这种力学扩展机制使得塌坑范围不断扩大,最终形成一个大的塌陷盆地。 展开更多
关键词 地下采矿 金属矿山 三维激光扫描技术 塌陷机制 扩展机制 悬臂梁板模型
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空间航天器用动力吸振器设计与试验验证 被引量:3
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作者 赵亚平 徐振邦 +2 位作者 夏明一 贺帅 秦超 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期453-458,491,共7页
为了抑制空间航天器的振动,提出一种空间结构紧凑且阻尼力可非接触产生的动力吸振器设计方案.首先,建立动力吸振器的减振效果评价分析模型;其次,对吸振器进行有限元分析和力锤敲击试验,以验证吸振器基频设计的合理性;最后,以等效悬臂梁... 为了抑制空间航天器的振动,提出一种空间结构紧凑且阻尼力可非接触产生的动力吸振器设计方案.首先,建立动力吸振器的减振效果评价分析模型;其次,对吸振器进行有限元分析和力锤敲击试验,以验证吸振器基频设计的合理性;最后,以等效悬臂梁板结构为对象,将电磁激励器与动力吸振器分别置于悬臂梁板不同位置,对吸振器进行减振效果测试.试验结果表明:吸振器测试基频29.38 Hz与目标基频30.00 Hz误差不超过2.06%;针对悬臂梁板一阶频率的振动,有电涡流阻尼吸振器相比于无电涡流阻尼吸振器,其减振效果有所下降,但减振带宽由28.80~30.97 Hz扩展至29.09~35.53 Hz,带宽扩大67.5%;针对悬臂梁板二阶频率的振动,无电涡流阻尼吸振器没有抑制作用,而有电涡流阻尼吸振器有抑制作用且对二阶共振峰最大抑制达到了37.3%. 展开更多
关键词 动力吸振器 电涡流阻尼 减振效果 悬臂梁板 有限元分析
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Deformation mechanism and roof pre-splitting control technology of gob-side entry in thick hard main roof full-mechanized longwall caving panel
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作者 WANG Hao-sen HE Man-chao +6 位作者 WANG Jiong YANG Gang MAZi-min MING Can WANG Rui FENG Zeng-chao ZHANG Wen-jie 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2024年第9期3206-3224,共19页
This paper explores the deformation mechanism and control technology of roof pre-splitting for gob-side entries in hard roof full-mechanized longwall caving panel(LTCC).The investigation utilizes a comprehensive appro... This paper explores the deformation mechanism and control technology of roof pre-splitting for gob-side entries in hard roof full-mechanized longwall caving panel(LTCC).The investigation utilizes a comprehensive approach that integrates field monitoring,theoretical analysis,and numerical simulation.Theoretical analysis has illuminated the influence of the length of the lateral cantilever beam of the main roof(LCBM)above the roadway on the stability of the gob-side entry behind the panel.Numerical simulations have further revealed that the longer LCBM results in heightened vertical stress within the coal pillar,developed cracks around the roadway,and more pronounced damage to the roadway.Moreover,numerical simulations also demonstrate the potential of roof pre-splitting technology in optimizing the fracture position of the hard roof.This technology significantly reduces the length of the LCBM,thereby alleviating stress concentration in the coal pillars and integrated coal rib while minimizing the destruction of the gob-side entry.Therefore,this manuscript first proposes the use of roof pre-splitting technology to control roadway deformation,and automatically retain the entry within a hard roof LTCC panel.Field implementation has demonstrated that the proposed automatically retained entry by roof pre-splitting technology effectively reduces gob-side entry deformation and achieves automatically retained entry. 展开更多
关键词 deformation mechanism hard roof gob-side entry cantilever beam roof pre-spliting
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