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1)  wave exciting force
波激振力
2)  springing [英][spriŋ]  [美][sprɪŋ]
波激振动
1.
Application of continuous wavelet transform in the investigation of ship hull springing;
连续小波分析法在船体波激振动分析中的应用
2.
The present paper considers a large ocean going ship with significant springing responses,which have made a large contribution to the fatigue cracking for certain structural details.
本文研究一艘大型海船的波激振动问题。
3.
Springing is a 2-node continuous vertical vibration of hull girder for large ships in low sea state.
波激振动作为大型船舶在较低海况下可能产生的船体较大幅度的二节点垂向振动,对船体结构的疲劳损伤会产生严重的影响。
3)  shock oscillation
激波振荡
4)  the excited wave
激振波形
1.
And it was clarified that the change of the direction of the elastic force has a significant effect on the excited wave form.
本论文详细阐述了电液激振器的工作原理和2D阀的结构设计;建立了电液激振器的数学模型并对其进行仿真分析;最后搭建实验台,对实际激振波形进行分析、比较和研究。
5)  exciting force
激振力
1.
Through using of some technical measures such as welding rib on the side of stop plate,changing the filling point of materail,decreasing work environment temperature of vibration exciter,reducing the exciting force,improving fixing way and lubricating way of bearing,etc,the halt rate of failure is decreased and the profit is 2.
对热矿振动筛投产以来出现的筛板易松动、盲板变形严重、轴承损坏频繁等故障原因进行分析 ,采取了盲板边缘加焊加强筋、改变落料点、降低激振器工作环境温度、减小激振力、改进轴承固定方式和润滑方式等技改措施 ,使故障停机率降低 ,年经济效益 2 88。
2.
Proceeded from analyzing the flow field structure of cascade back edge of turbomachine,we,in this paper,put forward a viewpoint that periodic exciting force caused by gas flow exists in backward flow field of the cascade back edge,and provide a method for determining the frequency of the gasdynamic exciting force.
从分析叶轮机械叶栅尾缘的流场结构出发,提出了叶轮机械尾缘下游流场存在周期性气动激振力的观点,给出了确定气动激振力频率的方法。
3.
The exciting forces on the body of a movable piston compressor driven by tube linear motor(MPCDTLM)are discussed.
讨论了移动式直线电动活塞压缩机机体上的激振力,理论推导和数值分析了机体振动微分方程式。
6)  vibration force amplitude
激振力幅
补充资料:自激振动
      并非由周期性外力所引起的振动。在自激振动中,维持运动的交变力是由运动本身所产生或控制的,当运动停止时,此交变力也随之消失。这不同于受迫振动。在受迫振动中,维持运动的交变力的存在与运动无关。电子管振荡器、电磁断续器、各种管乐器、钟表、心脏等都是自激振动系统,它们发生的振动,就是自激振动。在车床上加工金属材料,有时会产生振动,这也是一种自激振动现象。这种现象会使加工面变成波浪形,车刀的磨损也增大,影响切削速度的提高,因此车刀的自激振动是有害的,应设法消除。但也可以利用自激振动运动,例如风动撞击工具的活塞运动和钟表的擒纵机构运动等。
  
  自激振动系统为能把固定方向的运动变为往复运动(振动)的装置,它由三部分组成:①能源,用以供给自激振动中的能量消耗;②振动系统;③具有反馈特性的控制和调节系统。
  
  振动系统和控制系统间的联系,有纯机械的联系,也有力学的或物理特性的联系。分析自激振动时,必须研究这种联系和反馈过程,才能更好地了解自激振动的特性,提出改进措施。
  
  自激振动的稳定状态由能量平衡确定,即从能源送入振动系统的能量等于系统所消耗的能量。在这一点上可分为两种情形:如果自激振动的频率是给定的,那么能量平衡的条件就确定自激振动的稳定振幅;如果自激振动的振幅是给定的,那么能量平衡的条件就确定自激振动的频率。
  
  自激励分为软自激和硬自激两种。在前一种场合,系统从静止状态独立地起振。在后一种场合,为了激励系统,需要给予一定量的起始推力。
  
  自激振动在许多情况下用到负阻的概念。这个概念和相位关系联系着。在普通情况下(正阻),电压与电流(或力与速度)同相。正阻是能量的消耗者。如果在系统的某一元件上发现电压与电流反相,那么这个元件就可能是振动的源泉,这个元件就是负阻。
  
  自激振动系统分成近似正弦系统和张弛振动系统两类。第一类的特征是自激振动的波形近似于正弦曲线。第二类是显著的非正弦波形有时甚至是断裂波形。在张弛系统里,阀的作用由储能器的两个能量值间的落差表达出来;在一个量值上阀打开,而在另一个量值上关闭。
  
  对自激振动的实际研究必须解决两个基本问题:如果自激振动是需要的,就要研究如何得到所需频率,功率和波形的振动;如果自激振动是有害的,就要研究如何设法消除它。解决问题的关键在于相位关系和能量平衡。
  
  

参考书目
   Α.Α.哈尔凯维奇著,司秀、刘羽译:《自振》,科学出版社,北京,1957。
  

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