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  • 音像基于谱方法的振动疲劳理论与实验
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    • 作者: Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh著 | Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh编 | Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh译 | Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh绘
    • 出版社: 国防工业音像出版社
    • 出版时间:2023-01-01
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    • 作者: Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh著| Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh编| Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh译| Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh绘
    • 出版社:国防工业音像出版社
    • 出版时间:2023-01-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:218000
    • 页数:204
    • 开本:其他
    • ISBN:9787118127584
    • 版权提供:国防工业音像出版社
    • 作者:Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh
    • 著:Janko Slavic,Miha Boltezar,Martin Cesnik,Jaka Javh
    • 装帧:平装
    • 印次:1
    • 定价:128.00
    • ISBN:9787118127584
    • 出版社:国防工业出版社
    • 开本:其他
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-01-01
    • 页数:204
    • 外部编号:31667571
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    目 录 上篇 理论背景 章 结构动力学 1.1 单自由度体系 (SDOF) 1.1.1自由响应 1.1.2 谐振激励响应 1.1.3 周期激励 1.1.4 一般强迫激励 1.1.5 基础激励 1.2 多自由度体系 1.2.1 无阻尼自由响应 1.2.2 阻尼自由响应 1.. 谐振和一般受迫激励 1.2.4 基础激励 1.2.5 应变和应力关系 1.2.6 不完整模型 第2章 信号处理 2.1 确定过程 2.1.1 傅里叶积分变换 2.1.2 离散型傅里叶变换 2.1.3 能量谱和Parseval定律 2.1.4 傅里叶变换的质 2.1.5 抽样, 混叠和窗函数 2.2 随机过程 2.2.1 高斯分布 2.2.2 概率密度函数的幅值矩 2.. 各态遍历 2.2.4 功率谱密度 (PSD) 2.2.5 谱矩 2.2.6 随机过程的带宽 2.2.7 峰值和能级交叉频率 2.2.8 对随机输入的时间不变量的线系统响应 第3章试验模态分析 3.1 激励的类型 3.1.1 冲击激励 3.1.2 振动台激励 3.2 频率响应函数估计 3.2.1 单通道输入-输出系统 3.2.2 多通道输入-输出系统 3..估计量?H1和?H2的比较 3.3 模态参数识别 3.3.1 复指数 3.3.2二乘复指数 3.3.3 二乘复数频率 3.3.4二乘频域 第4章 单轴振动疲劳 4.1 应力模型 4.2 变幅载荷 4.2.1 损伤累计 4.2.2 方法 4.. 概率方法 4.3 谱矩方法 4.3.1 窄带近似 4.3.2Wirsching–Light 4.3.3 α0.75法 4.3.4Gao–Moan 4.3.5Dirlik法 4.3.6Zhao–r 4.3.7Tovo–Benasciutti 4.3.8 方法 112 第5章 多轴振动疲劳 5.1 时域基础 5.2 随机应力响应 5.3 频域多轴判据 5.3.1 临界面判据 5.3.2 等效von Mises应力 (EVMS) 5.3.3Carpinteri–Spagnoli (C-S) 5.3.4 映叠加 (PbP) 第6章基于模态分解的振动疲劳分析 6.1 减缩的模态应力响应 6.1.1 等效单轴应力 6.2 损伤程度 6.3 数值试验 6.4 讨论 第7章 非稳态和非高斯激励的识别 7.1 识别非高斯信号 7.2 识别非稳态信号 下篇试验研究 第8章 谐振式加速振动疲劳测试 8.1 试验的初步分析 8.1.1 试样几何形式的影响 8.1.2疲劳裂纹扩展阶段的载荷应力监控 8.2 试验方案 8.2.1 动态响应控制 8.2.2 激励频率控制 8.. 激励幅值控制 8.2.4 间接应力测量的验 8.3 加速的疲劳测试 第9章 谐振激励与随机激励 9.1 谐振激励的疲劳测试 9.2.1 实验方案和结果 9.2.2 数值模型 9.2 随机激励的疲劳测试 9.3 试验和数值模拟的结果比较 0章疲劳寿命估计的频域方法 10.1 试验 10.2 模拟谱 10.3 结果 10.4 优化谱矩方法的选择 1章多轴振动疲劳 11.1 试验模型 11.2 数值模型 11.3 破坏监测 11.4 破坏历程 11.5 裂纹定位 2章 非稳态与非高斯激励的振动疲劳 12.1 非稳态与非斯 12.2 非稳态指标 12.2.1 信号发生 12.2.2 运行测试方法的信号评估 12.. 振动疲劳测试

    JankoSlavic是来自斯洛文尼亚卢布尔雅那大学(UniversityofLjubljana)机械工程系的学者,在材料的振动及振动疲劳方面进行了多年的研究,主办了国际系列专题会议“InternationalConferenceonEngineeringVibration-ICoEV2015”,近年来其团队在国际刊物上发表了不少研究成果


    全书共分为上、下两篇,上篇为理论背景,共7章,下篇为试验研究,共5章。上篇从结构动力学理论的介绍开始,用了3章的篇幅对结构自由度、信号处理、模态分析等概念进行了系统的描述,然后再从疲劳的角度出发,引出了单轴和多轴疲劳的概念(第4章、第5章),在第6章,采用结构动力学的模态分析来研究振动疲劳,(第7章)对更加复杂的振动情况——非稳态非高斯激励的识别做了介绍。下篇的试验研究部分,主要是对单轴振动疲劳不同试验方法的介绍,如第8章谐振式加速振动疲劳测试、第9章谐振激励与随机激励、0章疲劳寿命估计的频域方法。多轴振动疲劳用了一章的篇幅(1章),非稳态与非高斯激励的振动疲劳用了一章的篇幅(2章)。

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