【摘 要】
:
双稳态混杂对称层板相较于传统的反对称铺层的复合材料层板具有两种对称的稳定构型,且更易于其他设备连接。得益于其宽频响应和无需额外激励维持其稳定构型等特点,双稳态混杂
论文部分内容阅读
双稳态混杂对称层板相较于传统的反对称铺层的复合材料层板具有两种对称的稳定构型,且更易于其他设备连接。得益于其宽频响应和无需额外激励维持其稳定构型等特点,双稳态混杂对称层板可应用于能量收集,可变形机翼等方面。双稳态混杂对称层板在跳变时的变形很大,且只需较小的力就可以促使层板发生跳变,根据上述特点,利用风致双稳态层板振动进行能量收集是其潜在发展方向。本文利用有限元模型分析了风载下双稳态混杂对称层板的振动响应。其主要工作如下:建立了双稳态混杂对称层板的有限元模型,研究了层板的横向与纵向曲率以及中心面应变的分布规律。分析了双稳态混杂对称层板在悬臂边界条件下的不同的层板长度、层板宽度、混杂区域宽度以及混杂层材料对层板的曲率、支反力的影响。选取300×60mm的层板,双稳态混杂对称层板的铺层方式为[902/A1/902]∪[902/02/902]T∪[902/A1/902]T。利用有限元模型分析层板的长度、层板宽度以及混杂区域宽度对于层板的线性固有频率的影响。对层板固定端施加正弦激励并观察层板的动力学响应,保持激励频率为7Hz,通过改变激励加速度来分析层板的监测点的位移与应变随激励条件的变化。发现当激励加速度为0.5g时,层板发生单阱振动;当激励加速度为4g时,层板发生周期间歇不完全阱间振动;当激励加速度为5g时,层板发生混沌振动;当激励加速度为14g时出现周期完全阱间振动。利用XFlow-ABAQUS耦合完成层板在轴向风载作用下的有限元模拟,由于双稳态混杂对称层板的低刚度、大变形等特点,所以此种耦合方式属于双向流固耦合,分别研究不同流速下玻纤混杂与金属铝混杂的双稳态对称层板的振动特征和跳变特性,发现风速较低时,层板并不会发生完全跳变,当风速为15m/s时,金属铝混杂的双稳态层板发生完全跳变,这与初步的实验结果吻合。
其他文献
本文主要研究了手性氮杂-[n.2.1]桥环骨架衍生物的合成,在手性辅基的诱导下,通过Lewis酸催化的DA-环丙烷分子内[3+2]环加成反应高效构筑了可分离的手性氮杂-[n.2.1]桥环骨架
含冰粒胶结充填料浆(ICPB)是一种兼具传统充填料浆(CPB)的优点和采空区降温功能的新型充填材料。含冰粒胶结充填材料的流动特性是影响其工作性能、充填体长期强度的关键因素
火箭炮是一种提供大面积瞬时密集火力的战术武器,主要用于对敌方大面积集群目标进行快速、毁灭性的打击。随着现代火箭炮向高精度、远射程、数字化和快速反应的方向发展,火箭
近年来,5G商业化应用与物联网的推广对材料与器件提出了更高的需求。其中,微波介质陶瓷作为完成微波电路的电磁波传输与处理的关键材料而备受关注。Li2Mg3TiO6系列微波介质陶
非晶合金,是融合一般金属材料与玻璃材料中优良的力学、物理和化学性能于一体的新型金属材料。在常温下,非晶合金表现出高硬度、高弹性极限、高耐磨、高比强度等优良特征。这
化石能源的过度使用导致了大量CO2排放,虽然对可持续能源的研究越来越多,但大多数国家以化石能源为主导的能源消费方式在较长时间内不会发生改变。由于CO2主要来源为化石燃料
海洋石油工程项目相比其它行业工程项目目而言,具有其独特性,其综合性、复杂性更强,包含的各种类型的生产装置、面临着恶劣的现场环境和气候,这些因素对海洋石油工程建设具有
半导体和绝缘体中的空位,反位杂质,间隙杂质和替位杂质等统称为点缺陷。这些点缺陷强烈影响着半导体和绝缘体的物理性质,对它们的应用有着决定性的作用。点缺陷可以作为人工
小儿腹泻是一种由轮状病毒导致的病毒性疾病,新生婴儿的致死率达80%,全球性危害较严重。VP6蛋白是轮状病毒的免疫原性的结构蛋白,如能在动物的乳腺中表达VP6蛋白,将有可能生
日益加剧的能源短缺与环境污染问题,使新能源的发展迫在眉睫,而储能技术是开发利用新能源的基础,常用的储能装置有锂离子电池、超级电容器、传统蓄电池等。其中,超级电容器作为储能技术领域的一项革命性发展,因其高功率密度和长循环寿命等优点而备受关注。而超级电容器的性能通常取决于所用电极材料,因此,目前关于超级电容器的研究主要集中在制备高性能电极材料方面。电极材料一般可分为双电层电容和赝电容两种电极材料。其中