機(jī)械振動(dòng)與噪音學(xué) 版權(quán)信息
- ISBN:9787030141200
- 條形碼:9787030141200 ; 978-7-03-014120-0
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機(jī)械振動(dòng)與噪音學(xué) 本書特色
《機(jī)械振動(dòng)與噪聲學(xué)》:本課程榮獲上海市教學(xué)成果一等獎(jiǎng)、上海市精品課程結(jié)構(gòu)模式為:振動(dòng)微分方程-自由振動(dòng)-受迫振動(dòng)-應(yīng)用突出基本的概念、理論與分析方法有機(jī)融合機(jī)械振動(dòng)與噪聲學(xué)各章給出必要的數(shù)學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)精選習(xí)題,引入應(yīng)用性思考題
機(jī)械振動(dòng)與噪音學(xué) 目錄
前言主要符號表 第1章 緒論 1.1 機(jī)械振動(dòng)概述 1.1.1 機(jī)械振動(dòng)的基本概念及研究目的 1.1.2 機(jī)械振動(dòng)的分類 1.1.3 機(jī)械振動(dòng)問題及解決方法 1.2 振動(dòng)運(yùn)動(dòng)學(xué) 1.2.1 簡諧振動(dòng) 1.2.2 簡諧振動(dòng)的疊加 1.2.3 任意周期振動(dòng)的諧波分析 1.3 機(jī)械噪聲概述 1.3.1 聲音與聲波 1.3.2 機(jī)械噪聲及其分類 1.3.3 機(jī)械噪聲的控制方法 1.4 單位制 習(xí)題 第2章 離散系統(tǒng)的振動(dòng)微分方程 2.1 實(shí)際系統(tǒng)離散化的力學(xué)模型 2.1.1 實(shí)際系統(tǒng)的離散化 2.1.2 離散化的力學(xué)模型 2.2 力學(xué)基礎(chǔ) 2.2.1 自由度和廣義坐標(biāo) 2.2.2 動(dòng)力學(xué)的基本原理 2.3 振動(dòng)微分方程的建立 2.3.1 單自由度系統(tǒng) 2.3.2 等效系統(tǒng) 2.3.3 多自由度系統(tǒng) 2.4 振動(dòng)微分方程的一般形式 習(xí)題 第3章 線性離散系統(tǒng)的自由振動(dòng) 3.1 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) 3.1.1 二階齊次常系數(shù)線性微分方程的解 3.1.2 二階齊次常系數(shù)線性微分方程組的特征值 3.1.3 矩陣基礎(chǔ) 3.2 單自由度系統(tǒng) 3.2.1 無阻尼系統(tǒng)的振動(dòng)特性 3.2.2 具有黏性阻尼系統(tǒng)的振動(dòng)特性 3.2.3 帶摩擦(庫侖)阻尼的系統(tǒng) 3.3自由度系統(tǒng) 3.3.1 無阻尼系統(tǒng)振動(dòng)微分方程組的解 3.3.2 無阻尼系統(tǒng)振動(dòng)特性 3.3.3 坐標(biāo)的耦合和主坐標(biāo) 3.3.4 特殊系統(tǒng) 3.3.5 有阻尼系統(tǒng) 3.4 多自由度系統(tǒng) 3.4.1 無阻尼系統(tǒng)振動(dòng)微分方程組的解 3.4.2 無阻尼系統(tǒng)振動(dòng)特性 3.4.3 基頻估算 習(xí)題 第4章 線性離散系統(tǒng)的受迫振動(dòng) 4.1 數(shù)學(xué)基礎(chǔ) 4.1.1 二階非齊次常系數(shù)線性微分方程的解 4.1.2 二階非齊次常系數(shù)線性微分方程組的解 4.1.3 拉普拉斯變換 4.2 單自由度系統(tǒng) 4.2.1 簡諧激勵(lì)的響應(yīng) 4.2.2 實(shí)際系統(tǒng)的阻尼 4.2.3 周期激勵(lì)的響應(yīng) 4.2.4 瞬態(tài)激勵(lì)的響應(yīng) 4.2.5 拉普拉斯變換法 4.3 二自由度系統(tǒng) 4.3.1 無阻尼系統(tǒng)對簡諧激勵(lì)的響應(yīng) 4.3.2 無阻尼系統(tǒng)振動(dòng)特性 4.4 多自由度系統(tǒng) 4.4.1 無阻尼系統(tǒng)對簡諧激勵(lì)的響應(yīng)(直接法) 4.4.2 阻尼系統(tǒng)對簡諧激勵(lì)的響應(yīng)(模態(tài)法) 習(xí)題 第5章 線性離散系統(tǒng)振動(dòng)理論的應(yīng)用 5.1 單自由度系統(tǒng)阻尼比和固有頻率的確定 5.1.1 利用系統(tǒng)自由振動(dòng)特性 5.1.2 應(yīng)用系統(tǒng)受迫振動(dòng)理論 5.2 旋轉(zhuǎn)失衡 5.3 旋轉(zhuǎn)軸的臨界轉(zhuǎn)速 5.4 隔振原理 5.4.1 力傳遞率 5.4.2 位移傳遞率 5.5 動(dòng)力吸振器 5.5.1 無阻尼動(dòng)力吸振器 5.5.2 阻尼動(dòng)力吸振器 5.6 振動(dòng)控制 習(xí)題 第6章 連續(xù)系統(tǒng) 6.1 桿的縱向振動(dòng) 6.1.1 運(yùn)動(dòng)微分方程 6.1.2 微分方程的解 6.2 軸的扭轉(zhuǎn)振動(dòng) 6.2.1 運(yùn)動(dòng)微分方程 6.2.2 微分方程的解 6.3 梁的橫向振動(dòng) 6.3.1 運(yùn)動(dòng)微分方程 6.3.2 微分方程的解 6.3.3 主振型的正交性 6.3.4 剪切變形與轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的影響 6.4 薄板的橫向振動(dòng) 6.4.1 薄板振動(dòng)微分方程 6.4.2 矩形板振動(dòng) 習(xí)題 第7章 機(jī)械噪聲控制的聲學(xué)基礎(chǔ) 7.1 聲波波動(dòng)方程 7.1.1 基本概念 7.1.2 三個(gè)基本方程 7.1.3 聲波波動(dòng)方程 7.2 聲源與聲場 7.2.1 聲場與聲源的度量 7.2.2 平面波聲場 7.2.3 球面波聲場 7.2.4 多聲源聲場 7.3 聲波的傳播 7.3.1 聲速 7.3.2 聲阻抗率與媒質(zhì)特性阻抗 7.3.3 平面聲波的反射和透射 7.3.4 聲波的擴(kuò)散 7.4 室內(nèi)聲場 7.4.1 吸聲系數(shù)與房間吸聲量 7.4.2 擴(kuò)散聲場及平均自由程 7.4.3 室內(nèi)混響和混響時(shí)間 7.4.4 室內(nèi)穩(wěn)態(tài)聲場 習(xí)題 第8章 機(jī)械噪聲的測量與評價(jià) 8.1 噪聲的度量與分析 8.1.1 噪聲的度量 8.1.2 噪聲的頻譜分析 8.2 噪聲的測量 8.2.1 聲壓測量 8.2.2 聲強(qiáng)測量 8.3 消聲室和混響室 8.3.1 消聲室 8.3.2 混響室 8.4 噪聲的評價(jià)及控制的標(biāo)準(zhǔn) 8.4.1 人耳等響曲線 8.4.2 噪聲的主觀評價(jià)指標(biāo) 8.4.3 噪聲的危害 8.4.4 噪聲控制的標(biāo)準(zhǔn) 習(xí)題 第9章 機(jī)械噪聲控制技術(shù) 9.1 噪聲源識別與控制 9.1.1 噪聲源識別 9.1.2 機(jī)械噪聲源控制 9.2 吸聲降噪 9.2.1 多孔吸聲材料 9.2.2 吸聲結(jié)構(gòu) 9.2.3 吸聲降噪量計(jì)算 9.3 隔聲 9.3.1 單層均質(zhì)薄板的隔聲性能 9.3.2 雙層結(jié)構(gòu)及組合結(jié)構(gòu)的隔聲性能 9.3.3 隔聲罩 9.3.4 聲屏障 9.4 消聲器 9.4.1 阻性消聲器 9.4.2 抗性消聲器 9.4.3 微穿孔板消聲器 9.5 阻尼減振降噪 9.5.1 阻尼與阻尼結(jié)構(gòu) 9.5.2 阻尼減振降噪的應(yīng)用 9.6 噪聲主動(dòng)控制 習(xí)題 參考文獻(xiàn)
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機(jī)械振動(dòng)與噪音學(xué) 節(jié)選
《機(jī)械振動(dòng)與噪聲學(xué)》著重介紹機(jī)械振動(dòng)與噪聲學(xué)的基本概念和解決機(jī)械振動(dòng)噪聲問題的基本方法,主要內(nèi)容包括離散系統(tǒng)振動(dòng)微分方程的建立,線性離散系統(tǒng)自由振動(dòng)和受迫振動(dòng)理論的應(yīng)用,規(guī)則梁和板的自由振動(dòng),機(jī)械噪聲控制的聲學(xué)基礎(chǔ),以及機(jī)械噪聲的測量、評價(jià)與控制。《機(jī)械振動(dòng)與噪聲學(xué)》可用作大專院校機(jī)械類專業(yè)學(xué)生或其他需要機(jī)械振動(dòng)與噪聲基礎(chǔ)知識的工科學(xué)生專業(yè)基礎(chǔ)課的教學(xué)用書,也可作為從事工程設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行和維修的工程技術(shù)人員解決振動(dòng)噪聲問題的參考書。
機(jī)械振動(dòng)與噪音學(xué) 相關(guān)資料
插圖:機(jī)械或結(jié)構(gòu)在平衡位置附近的往復(fù)運(yùn)動(dòng)稱為機(jī)械振動(dòng)。日常生活中,每時(shí)每刻都有振動(dòng)現(xiàn)象存在,如心臟的跳動(dòng)、琴弦的撥動(dòng)、車輛在不平路面上行駛時(shí)車廂的振動(dòng)等。在動(dòng)力機(jī)械中也存在著大量的振動(dòng)問題,如柴油機(jī)在工作時(shí),由汽缸內(nèi)氣體的壓力和運(yùn)動(dòng)部件的慣性引起的軸系振動(dòng);汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子不平衡或不均勻電網(wǎng)負(fù)荷引起的軸系、機(jī)殼和基礎(chǔ)的振動(dòng);燃?xì)廨啓C(jī)葉片受不均衡燃?xì)庾饔卯a(chǎn)生的葉柵振動(dòng)等。有許多振動(dòng)現(xiàn)象對人類有益或能為人類所利用,如琴弦撥動(dòng)產(chǎn)生的音樂和各種振動(dòng)機(jī)械。但對于大多數(shù)機(jī)械和結(jié)構(gòu),振動(dòng)往往是有害的,它不僅使機(jī)器的精度和其他性能降低,而且使構(gòu)件中增加了附加動(dòng)應(yīng)力,縮短了構(gòu)件的壽命,甚至釀成災(zāi)難性的事故。例如,振動(dòng)使精密儀器無法正常工作,使軍事器械無法瞄準(zhǔn)目標(biāo);大地震使房屋倒塌、橋梁毀壞、公路癱瘓;艦船軸系振動(dòng)引起推進(jìn)軸斷裂,使艦船喪失戰(zhàn)斗能力;汽輪發(fā)電機(jī)組劇烈振動(dòng)而斷軸,引起機(jī)毀人亡事故等。研究機(jī)械振動(dòng)學(xué)的目的有兩方面,一是掌握機(jī)械振動(dòng)的規(guī)律,利用振動(dòng)為人類造福;二是設(shè)法減少振動(dòng)的危害。本書致力于研究產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng)的原因和規(guī)律,研究振動(dòng)對機(jī)器和結(jié)構(gòu)的影響,以尋求控制和消除振動(dòng)的方法。