柔性基/硅层合梁的振动分析

来源 :2018第十二届全国爆炸力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huijinbao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  应用ABAQUS研究了硅层厚度、基底层厚度、基底杨氏模量等对柔性基/硅层合梁固有频率的影响,以及层合梁在冲击载荷下硅层与基底层厚度对层合梁振动位移的影响.结果 表明:悬臂梁的一阶、二阶固有频率值随着基底层厚度的增加而减小,说明硅层厚度的增加,提高了层合悬臂梁的低阶固有频率与稳定性,变化趋势均是先增大后减小,接着是产生回弹.硅层厚度为0.2、0.5、1.0 mm对应的位移响应值依次减小,对比发现悬臂梁自由端面中心点的振动位移随着硅层厚度的增加而减小,且达到峰值的时间也有所减少,减少共振的发生;基底厚度的增加降低了柔性基底层合梁的低阶固有频率,对高阶固有频率影响较小,在位移响应中,基底层厚度为1 mm的振动位移先达到峰值,2mm的次之,3mm的最后,并且峰值大小依次减小,由此发现右端面中心点的位移响应随着基底层厚度的增加而减小.基底杨氏模量的增加可以明显提高柔性基底层合梁的高阶固有频率,而对低价固有频率的影响很小.研究结果可为柔性电子结构的机械特性以及稳定性研究提供依据.
其他文献
本文基于非Darcy模型利用高阶紧致有限体积法数值模拟了在倾斜均匀磁场作用下三维各向异性多孔介质内非牛顿纳米流体支撑液膜的Buoyancy-Marangoni对流与传热传质过程。以羧甲基壳聚糖包覆CuO胶体为支撑液膜的基质,着重分析了液膜厚度、磁场倾斜角度、Rayleigh数、Marangoni数、以及Hartmann数对液膜流动以及传热传质速率的影响。
本文针对一个内部充满LiCl除湿液的多孔纤维材料,多孔纤维材料具有各向异性,左壁面气体保持高温高湿度,右壁面保持低温低湿度,左右壁面为只允许水蒸气分子透过的PUA-1膜,其他壁面为绝热不可渗透。
0.5-5um的细微颗粒的分选在生物工程、环境工程和材料工程中有些广泛的应用.由于颗粒直径小,利用J赓陛力来进行细微颗粒的分选已经非常困难.根据对悬浮在流体中的细微颗粒的受力分析,0.5-5um细微颗粒与流体间的主要滑移机制为热泳,布朗扩散和惯性迁移却是处于次要地位,为此利用热泳来对细微颗粒进行分选.
离子选择性输运导致的离子浓差极化现象(ICP)与微纳流控技术的结合为生物分子检测、离子分离和海水淡化等许多领域的问题提供了新的解决方案,也为传统ICP问题的研究提供了新的技术平台。我们通过数值求解离子、带电粒子和溶剂流体的耦合输运方程来深入研究微纳通道中带电粒子的捕获和预富集机理,对同离子和反离子的动力学的差异性、粒子富集造成的离子强度变化、以及第二类电渗流引起的泵效应等进行了分析。
对受炸药对碰加载时,金属圆环在冲击波作用下的变形进行了研究。结合圆环不同位置的变形情况(对碰方向定义为90°,起爆方向为0°),给出了圆环整体变形、局部变形与加载的关系;基于Autodyn,利用流固耦合算法,对对碰下金属圆环的变形进行了数值模拟,并将数值模拟与实验结果进行对比,与实验结果吻合,并进一步解释了圆环的动力学行为。
基于仿生学的多孔材料,例如蜂窝与格栅结构等,因其优异的力学性能与多功能性受到研究人员的广泛关注。本文受自然界王莲叶片脉络启发,利用仿生学原理——力学仿生与结构仿生原理,引入分形理论,将抽象出的王莲脉络进行拓扑优化,提出一种兼顾强度与刚度的圆形辐射状蜂窝芯层结构,该结构具有相对密度沿面内呈现梯度变化特性(由中心沿径向递减)。依据一种爆炸载荷的空间分布简化模型,计算爆炸空间内比例距离处平面内不同分布环
压扭耦合超材料结构在压缩(拉伸)载荷作用下,不仅会产生压缩(伸长)变形,还有扭转变形,即压缩和扭转变形耦合效应,从而引发广泛关注。基于有限元模拟,我们计算了两种边界条件下,一端固定一端加载或两端同时加载时,压扭耦合超材料的动态响应,研究了压应变率对压缩和扭转变形的影响。另外,提出和探讨了耦合超材料的两种典型应用:一是在碰撞作用下,压扭耦合超材料可以将扭转效应反作用于弹体,改变弹体的运动轨迹;二是将
会议
针对两种不同固有频率的结构,建立了动力学有限元仿真模型,利用LS-DYNA分析了其在不同脉宽的半正弦信号作用下的动力学响应特性。在此基础上,针对其中一种结构分析了质量、等效刚度对其动力学响应特性的影响规律。仿真结果表明:低频加载时,记录组件过载峰值随固有频率的增加而减小;高频加载时,记录组件过载峰值随固有频率的增加而增加。低频加载时,低固有频率记录组件过载峰值随质量减小而减小,随缓冲材料等效刚度的
为了研究2024-T42铝合金材料动态冲击失效特性,采用电子万能实验机、高速液压伺服材料实验机及Hopkinson拉杆实验装置,分别进行准静态、低中高应变率实验,得到2024-T42铝合金在不同应变率下的应力-应变曲线和不同应力三轴度下的失效应变,通过拟合得到Johnson-Cook本构参数和Johnson-Cook失效参数.材料实验获得的材料参数必须经过验证才能用于工程实践.为此,基于得到的材料