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          隔振臺名詞解釋

          固有頻率(Natural Frequency):

          固有頻率是由系統本身的質量和剛度所決定的頻率,即振動的周期或頻率與初始條件無關,而與系統的固有特性有關。

          物體作自由振動時,其位移隨時間按正弦規律變化,又稱為簡諧振動。簡諧振動的振幅及初相位與振動的初始條件有關,振動的周期或頻率與初始條件無關,而與系統的固有特性有關,稱為固有頻率或者固有周期。  

          物體頻率與它的硬度、質量、外形尺寸有關,當其發生形變時,彈力使其恢復。彈力主要與尺寸和硬度有關,質量影響其加速度。同樣外形時,硬度高的頻率高,質量大的頻率低。 固有頻率是物體的自然屬性,只與物體的重量和支撐的彈性有關,不受外界作用的影響,與設備運轉的狀態無關。物體重量越大,支撐結構彈性越軟,固有頻率越低。

          共振(Resonance):

          系統受外界激勵,作強迫振動時,若外界激勵的頻率接近于系統頻率時,強迫振動的振幅可能達到非常大的值,這種現象叫共振。即在一個物理系統在特定頻率下,以最大振幅做振動的情形。此特定頻率稱之為共振頻率。

          一般來說一個系統(不管是力學的、聲響的還是電子的)有多個共振頻率,在這些頻率上振動比較容易,在其它頻率上振動比較困難。假如引起振動的頻率比較復雜的話(比如是一個沖擊或者是一個寬頻振動)一個系統一般會“挑出”其共振頻率隨此頻率振動,事實上一個系統會將其它頻率過濾掉。

          阻尼(Damping):

          阻尼是用來度量系統自身消耗振動能量的能力的物理量。即任何振動系統在振動中,由于外界作用和/或系統本身固有的原因引起的振動幅度逐漸下降的特性,以及此特性的量化表征。阻尼的存在將消耗系統中的能量,消耗的能量轉變為熱能和聲能傳播出去,即具有通過減震運動系統的能量來減少振動的特性。

          隔振(Vibration Isolator):

          利用彈性支撐使系統降低對外加激勵起響應的能力。將振動源與地基的近剛性連接改為彈性連接,以隔絕或減弱振動能量的傳遞,從而實現減振降噪的目的。

          隔振的類型分為主動隔振和被動隔振:

           1.主動隔振

          對于本身是振源的設備,為了減小它們對周圍其它設備的影響,將它們與地基(或支承)隔離開來。這種將振源進行隔離,防止振動傳遞開去的隔振稱為主動隔振。

           2.被動隔振

          對于需要隔振的設備,為了減小周圍振源對它的影響,需要將它與整個地基(或支承)隔離開來。這種將設備進行隔離,防止周圍振源傳給設備的隔振稱為被動隔振。

          蜂窩結構(Honeycomb Structure):

           蜂窩結構是由金屬或非金屬制成的六角形蜂窩夾芯與面板組成的夾層結構。 即夾芯層形似蜂窩的一種夾層結構,又稱蜂窩夾層結構。

          這種結構的夾芯層是由金屬材料、玻璃纖維或復合材料制成的一系列六邊形孔格,在夾芯層的上下兩面再膠接(或釬焊)上較薄的表板。早期使用的輕質巴薩木夾層不耐潮,抗腐性差,不耐火,人們遂把注意力轉向金屬蜂窩夾層。1945年試制成最早的蜂窩夾層結構。蜂窩結構比其他夾層結構具有更高的強度和剛度,與鉚接結構相比,結構效率可提高15%~30%。夾層的蜂窩孔格大小、高矮及其構成格子的薄片厚度等決定表板局部屈曲和孔格壁板屈曲的臨界應力。這些尺寸的選擇,一般要保證在使用載荷下不發生屈曲現象。蜂窩結構的受力分析與一般夾層結構相同。

          Honeycomb Structure

          由于蜂窩結構強度很高,重量又很輕,還有益于隔音和隔熱,因此,在航空航天工業中大量采用蜂窩結構,如航天飛機、人造衛星、宇宙飛船內部蜂窩結構常被用于制作各種壁板,用于翼面、艙面、艙蓋、地板、發動機護罩、尾噴管、消音板、隔熱板、衛星星體外殼、剛性太陽電池翼、拋物面天線、火箭推進劑貯箱箱底等。

          隔振臺芯部采用蜂窩結構支撐的結構,充分發揮了其高強度與高剛度的特性,提高了平臺的硬重比,達到提高系統性能的目的。

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