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1)  absorber mass loading effect
吸振器质量载荷效应
1.
This effect is designated "high frequency mass loading effect";the second, the component design and one of all vibration testing procedures of test criteria should be employed to account for "absorber mass loading effect".
提出一个简单动力学系统数学模型以研究两种质量载荷效应现象:一种,在安装点部件的重量变化对振动环境没有什么影响,此谓"高频质量载荷效应";另一种,部件设计及其试验规范中所有振动试验都应该考虑的"吸振器质量载荷效应"。
2)  mass loading effect
质量载荷效应
1.
Study of two mass loading effect phenomenas ofa dynamic system;
一个动力学系统两种质量载荷效应现象研究
3)  high frequency mass loading effect
高频质量载荷效应
1.
This effect is designated "high frequency mass loading effect";the second, the component design and one of all vibration testing procedures of test criteria should be employed to account for "absorber mass loading effect".
提出一个简单动力学系统数学模型以研究两种质量载荷效应现象:一种,在安装点部件的重量变化对振动环境没有什么影响,此谓"高频质量载荷效应";另一种,部件设计及其试验规范中所有振动试验都应该考虑的"吸振器质量载荷效应"。
4)  payload mass
有效载荷质量
1.
Sensitivity analysis on payload mass of RBCC-powered cruise vehicle;
以RBCC为动力的巡航飞行器有效载荷质量敏感性分析
5)  effect of the imbalance of the vibrational load
振动载荷不平衡效应
6)  load effect
荷载效应
1.
Judging conditions of the most disadvantageous load effect combinations;
荷载效应最不利组合的判别条件
2.
Focusing on the problem of suspender s monitoring and safety evaluation, a suspenders load effect monitoring system with fiber sensor was set up on the Ebian Dadu River Bridge in Sichuan province.
以四川峨边大渡河下承式钢管混凝土系杆拱桥为背景,针对吊杆健康监测与安全评定问题,详细介绍了该桥吊杆车辆荷载效应光纤光栅监测系统的组成,基于监测结果的车辆荷载效应分析的理论与过程,以及吊杆安全评定准则和该系统试运行状况及其监测结果。
3.
According to structural response of a double pylons 3-span cable-stayed bridge with single cable plane under seismic load,a concept of "the influence degree of cable dynamic load effect"is put forward and used to quantitatively analyze real function of cables of an extradosed cable-stayed bridge.
结合小西湖双塔三跨单索面矮塔斜拉桥地震荷载作用下的结构动力反应,引入“斜拉索动力荷载效应影响度”的概念定量分析了矮塔斜拉桥斜拉索在地震荷载下的实质作用,并据此提炼出能综合反映矮塔斜拉桥结构动力特征的参数———“矮塔斜拉桥动力特征参数”;用“斜拉索动力荷载效应影响度”与“矮塔斜拉桥动力特征参数”的相关性定量描述矮塔斜拉桥的动力特点,对进一步认识矮塔斜拉桥的动力性能有一定的参考意义。
补充资料:动力吸振器
      利用共振系统吸收物体的振动能量以减小物体振动的设备。
  
  J.奥蒙德罗伊德等在1928年提出了动力吸振器的方法。其原理是在振动物体上附加质量弹簧共振系统(见图),这种附加系统在共振时产生的反作用力可使振动物体的振动减小。当激发力以单频为主,或频率很低,不宜采用一般隔振器时,动力吸振器特别有用。如附加一系列的这种吸振器,还可以抵销不同频率的振动。图中m1是振动物体的质量(千克);m2是动力吸振器的振动质量(千克);K1为振动物体的劲度(牛顿/米);K2为动力吸振器的劲度(牛顿/米);x1为振动物体的位移(米);x2为动力吸振器的位移(米);F1是物体所受的振动力(牛顿)。  动力吸振器的共振频率,要设计成使主系统的振动等于零。动力吸振器的固有角频率ωa要设计成等于需要吸收的激发角频率ω,即:
  
  
  
  
   上式表明在给定频率的情况下,动力吸振器的质量越重,其弹簧越硬。通常,动力吸振器的质量为主系统质量的1/10至1/4。
  
  图中b的组合系统x1、x2可用下式求出: 式中 为主系统固有角频率;为动力吸振器固有角频率;为主系统静态压缩量;为动力吸振器质量与主系统质量的比值。
  
  当ω =ωa时:
  x1=0
  因此, m2不可过小,否则其振幅就会很大。设计动力吸振器时,要考虑能容许的最大振幅,上述m2就是据此选择的。这也就是动力吸振器对主质量的作用力正好平衡了主系统质量上的作用力F1sinωt。
  
  动力吸振器虽然主要是根据给定的频率ω设计的,但也适用于与ω稍有不同的激发频率。在这种情况下,m1的运动虽然不等于零,但振幅很小。阻尼越大,允许偏离越大。
  
  在实际使用中,附加的质量弹簧系统的阻尼一般很小,如果加入阻尼来吸收振动,这种系统就成为一种阻尼器,称为"阻尼吸振器"或"附加质量阻尼器"。阻尼吸振器的最佳值为:
  
  
   和  式中n为吸振器的频率比;δR为吸振器的阻尼比;ηa为吸振器的粘性阻尼系数;
  
  J.C.斯诺登对三元件吸振器和双吸振器的功能作过分析。三元件吸振器是由两个弹簧和一个阻尼器组成,其频率范围较宽,中心部分效用可增加3分贝左右。
  
  

参考书目
   C.M.Harris & C.E.Crede,Shock and Vibration Hand-book,2nd ed.,McGraw-Hill Co., New York,1976.
  

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参考词条