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1)  fluid damping
流体阻尼
1.
The feedback effect of viscous heating on fluid damping force is considered based on a three-parameter model and a dynamic model including a heat transfer and energy transformation equation is developed,and the state of heat balance of the damper is discussed.
主要针对长阻尼孔形式下的流体阻尼器进行分析,在三参数模型的基础上研究了流体粘性发热对流体阻尼力的反馈作用,从而建立了含热能转换与热交换的阻尼器的动力学模型,同时对系统的热平衡状态进行了分析。
2)  Fluid damper
流体阻尼器
1.
The longitudinal motion equation of Tian Xingzhou Bridge with fluid dampers was established under the seismic excited,which ignored the influence of non-linear response of cable-stayed bridge.
采用通用有限元程序ANSYS建立了天兴洲大桥的动力有限元模型,在忽略桥梁非线性因素的情况下,建立了流体阻尼器对天兴洲大桥的纵向地震反应控制方程。
2.
The two adjacent structures are simplified as two single-degree-of-freedom systems,and the connecting fluid damper is represented by Maxwell model.
将两相邻结构简化为两单自由度体系,用Maxwell模型模拟连接两相邻结构的流体阻尼器,分别导出了在地面白噪声激励下主结构平均振动能量最小或两相邻结构总平均振动能量最小这两个控制目标下流体阻尼器优化参数的一般表达式,该优化参数仅与两相邻结构的相对自振频率和相对质量有关,也讨论了两相邻结构的相对自振频率和相对质量对控制效果的影响。
3.
The control effectiveness by using visco-elastic damper and fluid damper is compared.
探讨了运用被动的控制装置减轻相邻结构地震动响应的机理,比较了在不同的地震波作用下粘弹性阻尼器和流体阻尼器的减震效果。
3)  liquid damper
流体阻尼器
1.
Based on the assessment of various liquid dampers, a theoretical analysis and numerical comparison on the dampers is presented in the paper.
本文针对目前国内外关于流体阻尼器的研究现状,对输出力与运动速度不同关系的阻尼器的结构控制效果进行了理论分析和计算对比。
4)  fluid viscous damping
流体粘滞阻尼
1.
The equations of the constructional damping and the fluid viscous damping have been deduced.
文章针对钢丝绳抽油杆的结构特点 ,首次进行了钢丝绳抽油杆结构阻尼的定性分析 ,推导了等效结构阻尼和流体粘滞阻尼的计算公式 ,比较了钢丝绳抽油杆和常规钢杆的阻尼计算结果。
5)  magnetorheological dampers
磁流变体阻尼器
6)  fluid viscous damper
粘滞流体阻尼器
1.
Wind-induced vibration control of TV tower with fluid viscous damper;
粘滞流体阻尼器对电视塔的风振响应控制
2.
The conformation and energy dissipation principles of various fluid viscous dampers were studied and a kind of high-performance damper, i.
介绍了结构控制和消能减振技术的减振机理和减振设计方法 ,对不同结构构造的粘滞流体阻尼器的耗能原理进行了研究 ,研制出了一种性能稳定的双出杆型工程结构减振粘滞流体阻尼器 。
3.
fluid viscous damper with double guide bars are studied.
 介绍了所研制的双出杆型粘滞流体阻尼器的耗能原理,且由试验研究表明,该阻尼器是一种无刚度的速度相关型阻尼器,阻尼器的阻尼力与活塞的运动速度近似呈线性关系,是一种性能优良的减振阻尼器。
补充资料:单位阻尼能
分子式:
CAS号:

性质:变形周期中损失的能量与材料体积之比。亦称之为单位阻尼能。高分子材料具有黏弹性,发生变形时不是完全的弹性变形,而伴随着发生塑性变形。在发生塑性变形时,由于分子间或晶面间的滑移,摩擦生热等耗去了能量,因此不能使原加的能量完全以形变能贮存,并在恢复过程中释放。失去的那部分能量就属于能量损耗。正确了解这一点,就可以根据不同用途来进行选材,也对新材料的研究起指导作用。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条