-杆的纵向振动与轴的扭转振动课件.ppt
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- 关 键 词:
- 纵向 振动 扭转 课件
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1、燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University假设假设:(1)杆的横截面在振动时始终杆的横截面在振动时始终保持为平面,并作整体运动;保持为平面,并作整体运动;(2)略去杆纵向伸缩引起的横略去杆纵向伸缩引起的横向变形。向变形。已知已知:(1)杆的单位体积的质量为杆的单位体积的质量为(x),截面积为,截面积为A(x),杆长为杆长为L,弹性模量为弹性模量为E;(2)杆受分布力杆受分布力f(x,t)作用作纵向振动。作用作纵向振动。3.2 杆的纵向振动杆的纵向振动坐标:坐标:以以u(x,t)表示杆表示杆x截面在时刻截面在时刻t的
2、位移,即位移是截的位移,即位移是截面位置面位置x和时间和时间t的二元函数。的二元函数。燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University在杆上在杆上取微段取微段dx。微元受力如图。微元受力如图所示。微元纵向应变为所示。微元纵向应变为 ddxuxuxxuux截面上的内力为截面上的内力为N;x+dx截面上的内力为截面上的内力为dNNxx xuExAExAxAtxN,内力内力N是是x,t的函数的函数根据牛顿根据牛顿运动定律得运动定律得 22d,dd,ddux A xxtNNf x txNxNf x txxxx杆纵向振动的杆纵向振
3、动的偏微分方程为偏微分方程为 txfxuxEAxtuxAx,22燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University 若 杆 的 单 位 体 积 质 量若 杆 的 单 位 体 积 质 量(x)=常 数,截 面 积常 数,截 面 积A(x)=A=常数,常数,杆纵向振动杆纵向振动的偏微分方程简化为的偏微分方程简化为如果如果f(x,t)=0,则杆纵向自由振动的偏微分方程为则杆纵向自由振动的偏微分方程为 22222uuatxa为弹性波沿为弹性波沿x轴的传播速度。轴的传播速度。aE txfxuxEAxtuxAx,22txfAxuEtu
4、,12222燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University 类似于弦的横向振动,仍然采用分离变量法求解杆类似于弦的横向振动,仍然采用分离变量法求解杆纵向振动的偏微分方程。设纵向振动的偏微分方程。设u(x,t)表示为表示为 tFxUtxu,22222uuatx 0dd222tFttF 222d00dU xU xxLxa杆纵向自由振动的偏杆纵向自由振动的偏微分方程可以分解为微分方程可以分解为两个常微分方程两个常微分方程燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan Un
5、iversity式中:式中:C,D为待定常为待定常数,由两个端点的边数,由两个端点的边界条件决定。界条件决定。两个常微分方程的解两个常微分方程的解 0dd222tFttF 222d00dU xU xx Lxa tBtAtFcossin xaDxaCxUcossin式中:式中:A,B为为待定常待定常数,由两个初始条件数,由两个初始条件决定。决定。燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University固有频率为固有频率为 1,2,rELrLarr振型函数为振型函数为 sin 1,2,rrUxxrL边界条件对固有频率、振型的影响边界
6、条件对固有频率、振型的影响(1)两端固定两端固定固定端的变形必须为零,所以固定端的边界条件为固定端的变形必须为零,所以固定端的边界条件为 00LUU xaDxaCxUcossin将边界条件代将边界条件代入振型函数入振型函数 00U0D sin0CLa 0U L D=0C=1燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan UniversityC=0D=1固有频率为固有频率为 1,2,rELrLarr振型函数为振型函数为 cos 1,2,rrUxxrL(2)两端自由两端自由0C 自由端的应力为零,即应变为零,自由端的边界条件为自由端的应力为零,
7、即应变为零,自由端的边界条件为 0dddd0LxxxxUxxU 0d0dxUxx d0dxLUxx=0=0,杆作刚杆作刚体纵向平动体纵向平动0sin0Lasin0DLaa sincoscossinU xCxDxaadU xCxDxdxaaaa燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan UniversityD=0C=1(3)一端固定一端自由的杆一端固定一端自由的杆边界条件为边界条件为 00d0dxLUUxx由此得由此得 0D0cosLaaC频率方程为频率方程为 0cosLa固有频率为固有频率为 2121 1,2,22rrarErLL振型函
8、数为振型函数为 sinco s21sin 1,2,2rrrUxCxDxaarxrL sincoscossinU xCxDxaadU xCxDxdxaaaa燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University对于上述三种边界条件:对于上述三种边界条件:两端固定的杆;两端固定的杆;两端自由的杆;两端自由的杆;一端固定、一端自由的杆。一端固定、一端自由的杆。前三阶振型图为:前三阶振型图为:燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University解:上端固定的边界条件
9、为解:上端固定的边界条件为 00 0,0Utu或 下端具有附加质量下端具有附加质量M,在振动时产生对杆端的惯性在振动时产生对杆端的惯性力。取质块为研究对象,杆对质块的作用力方向向上,力。取质块为研究对象,杆对质块的作用力方向向上,下端点的边界条件为下端点的边界条件为22,ttLuMxtLuEA例例-1 求如图所示的上端固定、下端有一附求如图所示的上端固定、下端有一附加质量加质量M的等直杆作纵向振动的固有频率和的等直杆作纵向振动的固有频率和振型函数。振型函数。实例实例燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University考虑到考
10、虑到 tFxLUxtLudd,故下端边界条件为故下端边界条件为 LMUxLUEA2dd由顶端边界条件由顶端边界条件 U(0)=0 tFLUttFLUttLu22222dd,sincosF tAt Bt xaDxaCxUcossin0D由下端边界条件由下端边界条件 xaaDxaaCxxUsincosddLaMLaaEAsincos2固有频率方程固有频率方程燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University因因a2=E/。整理后得。整理后得aLaLMALtg上式为特征方程,即固有频率方程。方程左边为杆的质上式为特征方程,即固有
11、频率方程。方程左边为杆的质量与附加质量的比值。当给定比值后,通过数值法可以量与附加质量的比值。当给定比值后,通过数值法可以求得各个固有频率求得各个固有频率 r的数值解,也可以用作图求出。的数值解,也可以用作图求出。LaaLMaEALtg2LaMLaaEAsincos2固有频率方程变化为固有频率方程变化为1tgEALMaa燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University设质量比设质量比 AL/M=1,=L/a,则特征方程简化为则特征方程简化为1tg86.0143.32 86.011ELLaELLa43.322作出作出tg
12、和和1/两个图形,两个图形,如图所示。两个图形的如图所示。两个图形的交点交点 1和和 2,,便是各阶,便是各阶固有频率。固有频率。M=0,即一端固定、一端自由的杆,即一端固定、一端自由的杆1 2ELaLaLMALtg燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University与一端固定一端自由的等直杆比较,杆下端的附加质与一端固定一端自由的等直杆比较,杆下端的附加质量增加了系统质量,从而使固有频率明显地降低。量增加了系统质量,从而使固有频率明显地降低。如果杆的质量相对附加质量很小,如果杆的质量相对附加质量很小,AL/M1,1亦亦为小
13、值,可近似地取为小值,可近似地取tg 1 1,因此特征方程可以简化为因此特征方程可以简化为由此计算得基频由此计算得基频MkLMEAMALLa1式中式中k=EA/L为杆本身的抗拉刚度,为杆本身的抗拉刚度,M为附加质量。为附加质量。2111tgALLLtgMaaMAL21因因 =L/aaE燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University这一结果与单自由度系统的结果相同,这一结果与单自由度系统的结果相同,说明在计算基频时,如果杆本身质量比悬说明在计算基频时,如果杆本身质量比悬挂的质量小得多时,可以略去杆的质量。挂的质量小得多时
14、,可以略去杆的质量。若进一步取进一步取31113tgMAL331113311ALMALMALMAL将第一次的近似将第一次的近似 =AL/M代入上式,可得代入上式,可得21例如,当例如,当 AL/M=1/10时,误差仅为时,误差仅为1.25。1kM31211MAL燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University所以基频所以基频 1为为3/3/3/1ALMkALMLEAALMALLa上式就是将杆质量的三分之一加到质量上式就是将杆质量的三分之一加到质量M上所得的单自由度系上所得的单自由度系统的固有频率计算公式。统的固有频率计算
15、公式。和瑞利法所得的结果相一致。和瑞利法所得的结果相一致。例如,附加质量例如,附加质量M等于杆的质量时,有等于杆的质量时,有EL866.01因此,只要杆的质量不大于附加质量,由简化公式计算的基频能因此,只要杆的质量不大于附加质量,由简化公式计算的基频能够满足工程实际应用的要求。够满足工程实际应用的要求。精确解时,系数为精确解时,系数为0.860.86,误差仅为,误差仅为0.70.7。燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University例例2 求如图所示的一端固定一端弹性支承的杆作纵向振求如图所示的一端固定一端弹性支承的杆作纵
16、向振动的固有频率和振型函数。动的固有频率和振型函数。解:左端为固定端,边界条件为解:左端为固定端,边界条件为 00 00U,tu或 右端联结一刚度为右端联结一刚度为k的弹簧。弹簧力与杆轴向内力的弹簧。弹簧力与杆轴向内力大小相等,方向相反,即大小相等,方向相反,即)(dd ),(,LkUxxUEAtLkuxtxuEALxLx或燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan UniversityLakLaaEAsincos由此得由此得令令=-EA/kL,则则由上式可求得各个固有频率由上式可求得各个固有频率 r的数值解。的数值解。xaxUrrsi
17、n,2,1r由左端边界条件由左端边界条件U(0)=0 xaDxaCxUcossin0D d()dx LU xEAkU Lx由右端边界条件由右端边界条件与各个与各个 r相应的振型函数为相应的振型函数为kLEAaLaLtantanL aL a燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University例例3 如图所示的一端固定一端自由的均质杆。设在自由如图所示的一端固定一端自由的均质杆。设在自由端作用轴向力端作用轴向力F,在,在t=0时释放。求杆运动规律时释放。求杆运动规律u(x,t)。解:一端固定一端自由杆的固解:一端固定一端自由杆的
18、固有频率和振型函数为有频率和振型函数为,2,1r xLrxUELrrr212sin 212121(21)(21)(,)sinsincos222rrrrrarau x txAtBtLLL因因11(,)()()()()()sinsinrrrrrrrrru x tU x F tU x F tU xAtBt燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University常数常数Ar和和Br决定于初始条件决定于初始条件EAFxxu0,0,0txu第一个条件给出了第一个条件给出了t=0时是均匀初始应变;因在时是均匀初始应变;因在t=0时释放此力,时
19、释放此力,所以第二个条件表示初始速度为零。所以第二个条件表示初始速度为零。0rA故杆的位移故杆的位移u(x,t)可以表示为可以表示为1212cos 212sin,rrtLarBxLrtxu tLarLarBtLarLarAxLrttFxUtt,xurrr212sin212212cos212212sindd1故由第二个初始条件得故由第二个初始条件得燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University由第一个初始条件得由第一个初始条件得xLrBEAFxrr212sin1用用 乘以上式的两边。考虑到三角函数的正乘以上式的两边。考虑
20、到三角函数的正交性,在交性,在0 x L上积分,可得的上积分,可得的Br的值,有的值,有 xLr212sinxxLrEAFxxxLrBLLrd2)12(sind2)12(sin002由上述方程可得由上述方程可得,rEArFLBrr321 1128122燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University所以杆的纵向运动为所以杆的纵向运动为1212212cos212sin1218,rrtLarxLrrEAFLtxu在自由端在自由端x=L处振幅最大,即处振幅最大,即2)12(sin)12()1(81212maxrrEAFLurr
21、EAFLEAFLEAFL88)251911(8222这正是杆在静拉力这正是杆在静拉力F作用下自由端的位移。作用下自由端的位移。燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University22222uuatx运动微分方程的解运动微分方程的解上节课内容回顾上节课内容回顾杆纵向振动杆纵向振动 txfxuxEAxtuxAx,22222221,uuafx ttxA杆纵向振动的偏微分方程为杆纵向振动的偏微分方程为均质等截面杆纵向振动的偏微分方程为均质等截面杆纵向振动的偏微分方程为均质等截面杆纵向自由振动的偏微分方程为均质等截面杆纵向自由振动的偏
22、微分方程为 tFxUtxu,sincossinF tAtBtEt xaDxaCxUcossin11(,)()()()sinsinrrrrrrrrru x tU x F tU xAtBt燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University例例4 求图示组合杆柱纵向振动的固有频率求图示组合杆柱纵向振动的固有频率燕山大学机械工程学院School of Mechanical Engineering,Yanshan University解:第解:第1种情况种情况边界条件:顶端弹性约束;底端自由边界条件:顶端弹性约束;底端自由0(0,)
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