传统方式上,噪声控制工程师往往用试验方法识别噪声问题,并用重复试验的方法解决问题。然而,现在许多行业如汽车、航空航天、重型设备、工业装备、空调制冷、供暖、家电等,更侧重于在早期设计阶段就引入仿真模型进行模拟,在物理样机制造之前进行设计评估与改进,从而极大降低产品交货时间和研发成本。本文系统整理了机械振动、噪声控制与抗冲击设计的完整知识体系。
第一章:动力学认知
- 系统设计理念
- 自然环境震动激励源
- 机械自身运动激励源
- 友邻作业激励源
- 激励与振动响应
- 振动、冲击与噪声
- 振动测量
- 振动分析
- 简谐振动
- 随机振动
- 受迫振动
- POGO自激震动
- 低速冲击
- 爆炸冲击
- 结构噪声
- 流体噪声
- 声波与电磁波本质区别
- 设计师应关注焦点
- 减振降噪三步曲
第二章:震动环境结构设计准则
- 振动特征
- 振动失效模式
- 振动参数表征
- 结构模态
- 振动结构一体化布局
- 运动件设计准则
- 管路结构设计准则
- 结构静平衡设计准则
- 动平衡设计准则
- 刚度设计准则
- 弹性结构准则
- 变形控制准则
- 疲劳断口特征与疲劳试验准则
- 振动结构检测维修可达性准则
- 系统安全设计准则
- 外观与防护设计准则
- 热影响区振动结构设计准则
- 电连接部位震动设计准则
第三章:减振、降噪与抗冲击技术
- 噪声特征
- 混响场噪声
- 空腔噪声
- 掠入射噪声
- 噪声测量及对人影响评价
- 噪声设备布局准则
- 声波传播机制与隔振结构
- 机械振动与机械噪声
- 免作噪声试验条件
- 结构柔性与变形协调设计
- 减振材料应用
- 减振器应用技术
- 弹性悬挂与隔振设计
- 振动试验方法
- 冲击试验选择
- 噪声试验选择
- 综合环境试验
- 铸件减震设计准则
- 锻件、焊接件抗冲击设计准则
- 力学环境预示
第四章:减振材料、减振结构与噪声控制准则
- 橡胶减振器与橡胶垫减振结构
- 气凝胶及泡沫材料阻尼特性
- 高阻尼锰铜材料特性
- 减振胶泥物理化学特性
- 减振结构品质因素
- 运动配合偶件减振设计准则
- 表面处理与膜化技术应用
- 阻性降噪技术应用
- 抗性降噪设计准则
- 夹层减振降噪隔热结构准则
- 设备屏蔽外壳振动控制准则
- 接缝分类及导电衬垫的选择
- 流体压力波动控制准则
- 流体速度波动控制准则
- 机械结构静平衡设计准则
- 运动部件动平衡设计准则
- 受冲击结构柔性设计准则
- 结构减振降噪与热设计准则
- 结构减振降噪与电磁兼容准则
第五章:减振降噪与抗冲击技术产品设计应用举例
5.1 车载设备及结构环境设计
- 方舱结构特征与设备布局
- 方舱震动源分析
- 各振源频率特性与传播路径
- 震动源减振设计
- 传递路径隔振措施
- 方舱噪声控制
- 设备环境适应性设计与试验
- 车载方舱降噪与电磁兼容
5.2 运载器环境适应性设计
- 飞行速度与动压变化
- 地面运输环境设计
- 力学环境预计与测量
- 结构模态
- 飞行条件力学环境设计
- 正弦扫描振动试验
- 随机振动试验
- 冲击试验
- 噪声试验
- 减振器应用
- 减振与隔热设计
- 综合环境试验
5.3 工程机械动力学设计
- 霍普金圣效应与应力波
- 桁车与吊索轿箱吊索安全设计
- 紧固件松动问题分析
- 弹性锁紧准则
- 防松设计
- 结构抗疲劳设计
- 结构柔性与抗冲击设计
- 管路震动控制
5.4 舰船减震降噪设计要素
- 船体外形仿生设计
- 动力系统、推进系统、传动系统、空调系统以及海风与波浪等振动激励源分析
- 贮航环境分析
- 通风管路系统震动控制
- 减振器应用力学环境要求
- 惯性设备仪器动力学特性
- 动力舱及排气口降噪设计
- 电子控制设备减振
- 光学仪器设备减振
- 设备支撑结构抗冲击准则
- 甲板减振设计要求
- 各舱室噪声控制