结构动力学习题解答(一二章)
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
结构动力学习题解答 第一章 单自由度系统 1.1 总结求单自由度系统固有频率的方法和步骤。 单自由度系统固有频率求法有:牛顿第二定律法、动量距定理法、拉格朗日方程法和能量守恒定理法。 1、 牛顿第二定律法 适用范围:所有的单自由度系统的振动。 解题步骤:(1) 对系统进行受力分析,得到系统所受的合力; x (2) 利用牛顿第二定律mF,得到系统的运动微分方程; (3) 求解该方程所对应的特征方程的特征根,得到该系统的固有频率。 2、 动量距定理法 适用范围:绕定轴转动的单自由度系统的振动。 解题步骤:(1) 对系统进行受力分析和动量距分析; (2) 利用动量距定理JM,得到系统的运动微分方程; (3) 求解该方程所对应的特征方程的特征根,得到该系统的固有频率。 3、 拉格朗日方程法: 适用范围:所有的单自由度系统的振动。 解题步骤:(1)设系统的广义坐标为,写出系统对于坐标的动能T和势能U的表达式;进一步写求出拉格朗日函数的表达式:L=T-U ; (2)由格朗日方程LL=0,得到系统的运动微分方程; ()dt (3) 求解该方程所对应的特征方程的特征根,得到该系统的固有频率。 4、 能量守恒定理法 适用范围:所有无阻尼的单自由度保守系统的振动。 解题步骤:(1)对系统进行运动分析、选广义坐标、写出在该坐标下系统的动能T和势能U的表达式;进一步写出机械能守恒定理的表达式 T+U=Const (2)将能量守恒定理T+U=Const对时间求导得零,即d(TU)0,进一步得到系dt统的运动微分方程; (3) 求解该方程所对应的特征方程的特征根,得到该系统的固有频率。 1.2 叙述用衰减法求单自由度系统阻尼比的方法和步骤。 用衰减法求单自由度系统阻尼比的方法有两个:衰减曲线法和共振法。 方法一:衰减曲线法。 求解步骤:(1)利用试验测得单自由度系统的衰减振动曲线,并测得周期和相邻波峰和波谷的幅值Ai、Ai1。 (2)由对数衰减率定义 ln(Ai), 进一步推导有 Ai1 211 2, 结构动力学习题解答 因为较小, 所以有 。 2方法二:共振法求单自由度系统的阻尼比。 (1)通过实验,绘出系统的幅频曲线, 如下图: 单自由度系统的幅频曲线 (2)分析以上幅频曲线图,得到: 1,2max/22/4; 于是 212(12)n; 进一步 222(12)n; 最后 21/2n/2n; 1.3 叙述用正选弦激励求单自由度系统阻尼比的方法和步骤。 用正选弦激励求单自由度系统阻尼比的方法有两个:幅频(相频)曲线法和功率法。 方法一:幅频(相频)曲线法 当单自由度系统在正弦激励F0sint作用下其稳态响应为: xAsin(t), 其中: AmF0202n4n22142xst22 ; (1) arctan2/12 (2) 2 结构动力学习题解答 从实验所得的幅频曲线和相频曲线图上查的相关差数,由上述(1),(2)式求得阻尼比。 方法二:功率法: (1) 单自由度系统在F0sint作用下的振动过程中,在一个周期内, 弹性力作功为 Wc0、 阻尼力做功为 WdcA2、 激振力做作功为 WfF0sin; (2) 由机械能守恒定理得,弹性力、阻尼力和激振力在一个周期内所作功为零, 即: Wc+Wd+Wf0; 于是 F0sin-cA20 进一步得: AF0sinc; (3) 当n时,sin1, 则 Amaxxst2, 得 max12, 2max。 1.4 求图1-35中标出参数的系统的固有频率。 (1)此系统相当于两个弹簧串联,弹簧刚度为k1、简支梁 11148EI刚度为 k23; 等效刚度为k;有;kkkL12k111k1k248EIk48EIk1l3 m L/2 L/2 则固有频率为:km48EIl3; 图1-33(a) 348EIk1lm(2)此系统相当于两个弹簧串联, 等效刚度为: m 48EI kk13; L/2 L/2 l k1 则固有频率为: kmk1l348EI ml3 图1-33(b) 3 结构动力学习题解答 (3)系统的等效刚度为 m k1 k1 kk13EI3EI k133ll 图1-33(c) k1l33EIk则系统的固有频率为 mml3 (4) 由动量距定理(得: mFIm 0011111 k k lk1llk1l)=ml21122222k10 , 得: 2m 则 k1 。 2m 图1-33(d) 1.5 求下图所示系统的固有频率。图中匀质轮A半径R,重物B的重量为P/2,弹簧刚度为k. 解:以 为广义坐标,则 系统的动能为 1122I0xTT重物T轮子(m) 222k A 1P11P2xP2P22( 图1-34 x()R)xx22g22gR4g4gB P2 x2g12kx ; 20 x 系统的势能能为: UU重物U弹簧Px拉格朗日函数为 L=T-U ; 由拉格朗日方程LL()0 得 dtxxPkx0 xg 4 结构动力学习题解答 则, 0=kg Pkg P所以:系统的固有频率为1.6求图1-35所示系统的固有频率。图中磙子半径为R,质量为M,作纯滚动。弹簧刚度为K 。 解:磙子作平面运动, K R 其动能T=T平动 +T转动 。 x M 图1-35 T平动T转动1Mx2; 222 1x1MR2xI;2R22R1132Mx2Mx2; Mx2441Kx2; 2T而势能 U系统机械能 TU312Kx2C; Mx42由dTU0得系统运动微分方程 dt3Kx0; Mx2得系统的固有频率 n2K ; 3M 1.7求图1-36所示齿轮系统的固有频率。已知齿轮A的质量为mA,半径为rA,齿轮B的质量为mB,半径为rB,杆AC的扭转刚度为KA, ,杆BD的扭转刚度为KB, rr 解:由齿轮转速之间的关系ArABrB 得角速度 BAA;转角BAA; rBrB系统的动能为:TTATB11JAA2JBB2 22 C A 1mArA21mBrB22B21mAmBrA2A2; B D TA22422 5 结构动力学习题解答 图1-36 系统的势能为: rA211112222UKAAKBBKAAKBBKAKB22222rB2; A 系统的机械能为 rA21122ATUmAmBrAKAKB242rB2C; A由dTU0 得系统运动微分方程 dt2r12AAKAKBmAmBrA2rB20; A因此系统的固有频率为: rA22KAKB2rBmAmBrA2rA22KAKB2rBmAmBn1rA; 1.8已知图1-37所示振动系统中,匀质杆长为L,质量为m,两弹簧刚度皆为K,阻尼系0时 数为C,求当初始条件00(1)f(t)Fsint的稳态解; C f(t) (2)f(t)(t)t的解; L/2 L/2 解:利用动量矩定理建立系统运动微分方程 LLLLCJKf(t)K ; K K 2222L2L2222mmL2dr而 Jrdmr ; 图1-37 L12LL22223CL26KL26Lf(t); 得 mL2化简得 3C6K6f(t) (1) mmmL(1) 求f(t)Fsint的稳态解; 将f(t)Fsint代入方程(1)得 3C6K6Fsint (2) mmmL 6 结构动力学习题解答 令2n3C6K6F;n2;h; 得 mmmL2n2hsint (3) n设方程(3)的稳态解为 xAsin(t) (4) 将(4)式代入方程(3)可以求得: Ah6FL6Kmarctgn2224n2n2222; 9C22arctg3C6Km2n22 ; (2) 求f(t)(t)的解; 将f(t)(t)代入方程(1)得 3C6K6(t) (5) mmmL令2n3C6K6;n2;h; 得 mmmL2n2h(t) (6) n方程(6)成为求有阻尼的单自由度系统对于脉冲激励h(t)的响应。由方程(6)可以得到初始加速度 h(t); 0然后积分求初始速度 dth(t)dth(t)dth ; 00000000再积分求初位移 dth)dt0; 000000、和的瞬态响应 这样方程(6)的解就是系统对于初始条件000xAentsindt; 将其代入方程(6)可以求得: Ahmdhmd;0; 最后得 xAentsindtentsindt 7 结构动力学习题解答 1.9图1-38所示盒内有一弹簧振子,其质量为m,阻尼为C,刚度为K,处于静止状态,方盒距地面高度为H,求方盒自由落下与地面粘住后弹簧振子的振动历程及振动频率。 解:因为在自由落体过程中弹簧无变形,所以振子与盒子之间无相对位移。在粘地瞬间, 由机械能守恒定理 mgH1mV02的振子的初速度V02gH; 2底版与地面粘住后,弹簧振子的振动是对于初速度 V02gH的主动隔振 m 系统的运动微分方程为: CxKx0 ; K/2 c K/2 mx或 xCKx0; xmm2nxn2x0; H x或 系统的运动方程是对于初始条件的响应: xAentsindt; Ax020nx0xd2gHx0 ; dd2arctgdx00 ; 0nx0x2gHsindt; xd1.10汽车以速度V在水平路面行使。其单自由度模型如图。设m、k、c已知。路面波动情况可以用正弦函数y=hsin(at)表示。求:(1)建立汽车上下振动的数学模型;(2)汽车振动的稳态解。 解:(1)建立汽车上下振动的数学模型;由题意可以列出其运动方程: m k(yy1)c(yy1) Ymy1 其中:y表示路面波动情况;y1表示汽车上下波动位移。 K/2 C K/2 将其整理为: cykyky1cy1 (1) Y(t) y m将yhsin(at)代入得 cykyachcos(at)khsin(at) 图1-39 my (2)汽车振动的稳态解: 设稳态响应为:yAsin(ta) 8 结构动力学习题解答 代入系统运动微分方程(1)可解得: k2c22Ah; 2222(km)cmc3aacrtan(); 222k(km)c1.11.若电磁激振力可写为F(t)Hsin20t,求将其作用在参数为m、 k、 c的弹簧振子上的稳态响应。 解:首先将此激振力按照傅里叶级数展开: a0F(t)(aicos(it)bisin(it)) 2i12T2T其中:aiF(t)cos(it)dt; biF(t)sin(it)dt T0T02因为F(t)Hsin(0t)是偶函数,所以bi0。 于是 F(t)而 HHcos(20t) 22x(t)式中 HAsin(20ta/2); 2kH2m(n40)16n02222A; aarctan2n; n2402nck2,n 2mm3,求其等效粘性阻尼。 1.12.若流体的阻尼力可写为Fdbx3 ; 解:(1)流体的阻尼力为Fdbxdt; (2)设位移为 xAcos(t),而 dxx3xdt); (3)流体的阻尼力的元功为 dWdFddx(bx(4)流体的阻尼力在一个振动周期之内所消耗的能量为: 9 结构动力学习题解答 4334WFddxbxdxbxdtb[Acos(ta)]dtb3A4 4 (5)粘性阻尼力在一个振动周期之内所消耗的能量为:cA (6)等效粘性阻尼:取n,令 可得:ceq233bnA4nceqA2 432bnA2 4 10 结构动力学习题解答 第二章 两个自由度系统 2.1 求如图2-11所示系统的固有频率和固有振型,并画出振型。 解:(1)系统的振动微分方程 1kx1k(x1x2); X1 X2 mx2k(x2x1)kx2; m m x mk k k 12kx1kx20; x即 m2kx12kx20; (1) 图 2-11 x m (2)系统的特征方程 根据微分方程理论,设方程组(1)的解为: x1A1sin(t);x2A2sin(t) (2) 将表达式(2)代入方程组(1)得: (m2A12kA1kA2)sin(t)0 (m2A2kA12kA2)sin(t)0 (3) 因为sin(t)不可能总为零,所以只有前面的系数为零: (2km2)A1kA20;kA1(2km)A20;2; 即 2km2 kA10k; (4) 2km2A20(3) 系统的频率方程 若系统振动,则方程有非零解,那么方程组的系数行列式等于零,即: 2km2k展开得 k2km20 ; m4mk3k0 ; (5) 系统的固有频率为: 1K/m ; 23K/m2422; (6) (4) 系统的固有振型 将1,2代入系统的特征方程(4)式中的任一式,得系统的固有振型,即各阶振幅比为: 1A1(1)(1)A2(1)1; 1(2)A1(2)(2)A21;(7) 系统各阶振型如图所示:其中(a)是一阶振型,(b)是二阶振型。 11 结构动力学习题解答 +1 +1 +1 (a) (b) -1 (5) 系统的主振动 系统的 第一主振动为 (1)(1)(1)x1A1sin(1t1)A1sin(kt1);mkt1)m (1)(1)(1)x2A2sin(1t1)(1)A1sin(系统的第一主振动为 (2)(2)(2)x1A1sin(2t1)A1sin(3kt1);m3kt1)m (2)(2)(2)x2A2sin(2t1)(2)A1sin(2.2确定图2-12所示系统的固有频率和固有振型。 解:(1)系统的动能 12122121212T(2m)u(m)umumu u1 u2 222 (2)系统的势能 A 2m B m 因为弹簧上端A、B两点的位移 uA2u1u1u2uu2;uB1; K K 22所以系统的势能为 Vuu22Ku1u22K(2u11)()2222 L L L K22(5u12u1u2u2) ; 图2-12 41K2222mu(5u12u1u2u2) 24(3)系统的Lagrange函数 21LTVmu(4)系统的运动微分方程 由Lagrange方程 ddtLujl0ujj1,2 可得 5KKu1u20;22 KK2Ku1u20;mu2212mu 即 12 结构动力学习题解答 5Ku2m12Kum22Ku102; Ku202(6) 系统的特征方程 设系统的运动微分方程的解为u1A1sin(t),u2A2sin(t) 代入系统的运动微分方程得系统的特征方程 5K22mKA1A20;22 KKKA1m2A20;22即 5K22mKA0221; KKA202m22 (7)系统的频率方程 系统的特征方程有非零解得充分必要条件是其系数行列式为零 5K22mK220; KK2m22即 4m247Km22K20; 解得 系统的固有频率 KmK ; m10.6;21.18(7) 系统的固有振型 将系统的固有频率代入系统的特征方程中的任何一个可得 系统的固有振型 A1(1)(1)A21(1)0.28;A1(2)(2)A21(2)1.67; (8)系统的主振动 (1)(1)(1)u1A1sin(1t1)A1sin(0.6kt1);mkt1)m (1)(1)(1)u2A2sin(1t1)0..28A1sin(0.6(2)(2)(2)u1A1sin(1t1)A1sin(1.18kt1);mkt1)m (2)(2)(2)u2A2sin(1t1)1.67A1sin(1.182.3一均质细杆在其端点由两个线性弹簧支撑(图2-13),杆的质量为m,两弹簧的刚度分别为2K和K。 13 结构动力学习题解答 (1)写出用杆端铅直位移u1和u2表示的运动方程; u1 C m u2 (2)写出它的两个固有频率; (3)画出它的两个固有振型; 解:(1) 均质杆的运动微分方程 2K K 以均质杆的静平衡位置为坐标原点,均质杆的质心 C的位移为 uC1u1u2; L 2u2uu2u1; 图2-13 LL均质杆绕质心C的转角为 sin11u2)m(uK(2u1u2);2 均质杆的运动微分方程 即 2 KL1u2Ku1LJCu2;mLuKLKu1Lu2212L2cK(2u1u2);mu即 1u2)2K(2u1u2);mu24Ku12Ku20;m(umu 即 1 (1) 1u26K2u1u2;1mu212Ku16Ku20;mumu(2)系统的特征方程 设运动微分方程(1)的解为 u1A1sin(t) 、u2A2sin(t),代入方程(1) m2A1m2A24KA12KA20;m2A1m2A212KA16KA20; 即 4Km22m12K2Km2A10; 6Km2A20(4) 系统的频率方程 系统的特征方程有非零解得充分必要条件是其系数行列式为零 4Km2m212K2Km20; 26Km即 m2412Km224K20; 解得 系统的两个固有频率 11.612;23.066; (5) 系统的固有振型 将系统的固有频率代入系统的特征方程中的任何一个可得 系统的两阶固有振型 (8)系统的两阶主振动 (1)(1)(1)u1A1sin(1t1)A1sin(1.612t1);(1)u2A1(1)(1)A21(1)(2)3A1137;(2)(2); 7A267(1)A2sin(1t1)(1)2.33A1sin(1.612t1) 14 结构动力学习题解答 (2)(2)(2)u1A1sin(1t1)A1sin(3.066t1);(2)u2(2)A2sin(1t1)(2)1.81A1sin(3.066t1) 2.4确定图2-14所示系统的固有频率和固有振型,并画出固有振型。 解:(1)系统运动微分方程 12K(u2u1);2mu22K(u2u1);mu即 u1 u2 m 2k 2m 12Ku12Ku20;2mu (1) 22KKu12Ku20;mu (2)系统特征方程 图2-14 设运动微分方程(1)的解为 u1A1sin(t) 和 u2A2sin(t), 代入方程(1) KmAKA0; 2KA2KmA0;211222即 Km22KA10K; 2Km2A20(3)系统频率方程 系统的特征方程有非零解得充分必要条件是其系数行列式为零 Km22KK0; 2Km2即 m43K20; 解得 10;23K; m(4)系统的固有振型 将系统的固有频率代入系统的特征方程中的任何一个可得 系统的两阶固有振型 A1(1)(1)A21(1)1;A1(2)(2)A21(2)1; 2 +1 +1 +1 15 结构动力学习题解答 -1/2 2.5图2-15所示的均质细杆悬挂成一摆,杆的质量为m,长为L,悬线长为L/2,求该系统的固有频率和固有振型。 解:(1)求均质细杆质心的坐标和质心的速度 xcLsin1sin2,ycLcos1cos2 ; 1 L/2 22LLc1cos12cos2,y1sin12sin2; 2 C 22cx (2)求系统的Lagrange函数 LTV112221mgLcoscos ;图2-15 CCmxyJC212222mL222mL22112212cos122mgLcos1cos2 ; 8242 (3)求系统的运动微分方程 dL由Lagrange方程 dtjl0jmL24mL24mL2即 42mL4j1,22 可得 mL14mL213L2 mgL0;222mg0;21001; mgL202mL2mgL412mL2203(4)系统特征方程 设运动微分方程(1)的解为 1A1sin(t) 和2A2sin(t),代入方程(1) LmL22mL22(mg)A1A20;244 mL22LmL22A1(mg)A20;423LmL22mL22)(mgA10244; 即 mL22LmL22A20(mg)423(3)系统频率方程 系统的特征方程有非零解得充分必要条件是其系数行列式为零 LmL22mL22(mg)2440; 22mL2LmL2(mg)423 16 结构动力学习题解答 即 L2414g212g20; 解得系统的两个固有频率 1gL;23.6g;; L(4)系统的固有振型 将系统的固有频率代入系统的特征方程中的任何一个可得 系统的两阶固有振型 A1(1)(1)A21(1)1;A1(2)(2)A21(2)13; 11 +1 +1 +1 -13/11 2.6两层楼用集中质量表示如图2-16所示的系统。其中m111m2;k1k2;证明该系统22(1)(2)x1k12k1x1;2;(1)2;(2)1 ; 的固有频率和固有振型为:12m1m1x2x2解:(1)系统振动微分方程 1k11x1k12x20m1x (1) m2x2k12x1k22x20 (2)系统特征方程 设方程组的解为 x1A1sint xAsint22代入方程组(1)式得 k系统特征方程{112m1A1k12A20k21A1k22m2A202 (2) (3)系统频率方程 因为考虑系统振动的情况 ,所以要求方程(2)有非零解。而方程(2) 有非零解的充要条件是其系数行列式等于零: X1 m1 K112m1K12K12K22m220 K1 2即k11m1)(k22m2)k12k210 (3) X2 m2 2 17 结构动力学习题解答 (4)系统固有频率 K2 根据已知条件 k11k1,k21k12k1, k22k1k23k1,m1k2211m2,k1k2; 图2-16 2211k1k23k1,m1m2,k1k2; 225k12k140 , 2m1m12代入(3)式得 21k12k12 ,2 ; 2m1m1(6) 系统固有振型: 将系统固有频率 代入系统特征方程(2)得系统固有振型 (1)A1(1)A2k121m1k11k122k1k1k122; A1(2)(2)A222m1k11k11; 2k1k1(7) 系统的主振动: (1)x1(1)x2A1(1)(1)A22 ; (2)x1(2)x2A1(2)(2)A21; 证毕。 2.7 如图2-17所示的系统,设激振力为简谐形式,求系统的稳态响应。 m1 x1 m2 x2 m k1 k2 图2-17 解: (1)建立系统运动微分方程 根据牛顿第二定律,分别对m1和m2列出振动微分方程: 18 结构动力学习题解答 1k1x1k2(x1x2)f(t)m1x2k2(x2x1)0m2x即: (1-1) 1(k1k2)x1k2x2m2esint)m1x2k2x1k2x20m2x (1-2) (2求系统的稳态响应:设系统的稳态响应为 xA1sin(t1) 1 (1-3) x2A2sin(ta2) 即 x1C1sintC2costx2D1sintD2cost (1-4) 将表达式(1-4)代入式(1-2),根据两个方程中包含sint的系数和为零及包含cost的系数和为零,可得如下方程组: (m12k1k2)C1k2D1m2e;(m1k1k2)C2k2D20;2 即 k2C1(m22k2)D10;k2C2k2D20; (1-5) 求解方程组(1-5)得:C2D20C1 m2e(k22m2)m2ek2m1m24m1k22m2k12k1k2m2k22m1m2m1k2m2k1k1k2m2k24222;; D1C2D20;(1-6) 所以在公式x1A1sin(t1),x2A2sin(ta2)中有 m2e(k22m2)A1;m1m24m1k22m2k12k1k2m2k22 A2m2ek2m1m2m1k2m2k1k1k2m2k24222; 120; (1-7) 2.8在如图2-18所示的系统中,一水平力Fsin(ωt)作用于质量块M上,求使M不动的条件。 解:(1)系统有两个自由度,选广义坐标为x,φ (2)系统的动能 T12121)212mlxcos X MXmXm(l2222(3)系统的势能 K M K 19 结构动力学习题解答 U12kx2mgl(lcos) 2(4)Lagrange函数 L LTU 图2-18 m L112mlxcoskx2mglmglcos 2ml2(Mm)x22(5)对Lagrange函数求导 Lcos;d(L)(Mm)cos;L2kx;mlml(Mm)xxxdtxxLdLLmlxmlsinmglsincos;()ml2cos;ml2xmlx dt; (6)Lagrange方程 dLL()Fsintdtxx dLL()0dt得 cos2kxFsintml(Mm)x 2mlmlxcosmlxsinmglsin0因为振动为微幅振动,所以 cos12,sin (8) 解方程: 设xAsint,Bsint代入方程并整理得: A2(Mm)B2ml(12)2AkFBmlAmlmlABBmgl0 因为M不动,所以A=0。而B不能等于零,故, 22222 mgl2ml20, 解得 g; l 2.9在图2-19所示的系统中,轴的弯曲刚度为EJ,圆盘质量为m,它对其一条直径的转动惯量为I=mR2/4,其中R=L/4。设轴在它的静平衡位置时是水平的,且忽略轴的质量。求系统的运动微分方程和固有频率。 L 解:(1)系统自由度、广义坐标: 20 结构动力学习题解答 图2-19所示的系统自由度N=2,选Y、为 广义坐标。 R V (2)系统运动微分方程 ;12Iy11my (1) ;Imy1222其中系数: 11L3L2L,12,22; 3EJ2EJEJ (3)系统特征方程 设 yA1sint,A2sint 代入方程(1)得 A1sin(t)11m2A1sin(t)12I2A2sin(t)0;A2sin(t)12m2A1sin(t)22I2A2sin(t)0; 整理得 111m2212mmL3212I213EJ2122I2L22EJL2I202EJ; (2) 0L12EJ(4)系统固有频率 特征方程(2)由非零解的充分必要条件是其系数行列式等于零: mL3213EJL222EJ即 L2I22EJ0; L12EJ19L3m210; 248EJ192EJ4L3m2解得: 11.62LEJ8.6,2mLLEJ; mL 2.10图2-20所示的是两自由度系统。其中P1Pcos(t),k=987,m=1,C=0.6284,C0.0628,求系统的固有频率、振型和u1的稳态响应。 解:(1)系统自由度、广义坐标 u1 u2 系统自由度N=2; C C C m m 广义坐标选u1和u2 K K(2)系统运动微分方程 K K K P1 根据牛顿第二定律,写出 1Ku1K(u2u1)C(u2u1)Cu1P1mu2Ku2Cu2C(u1u2)K(u2u1);mu; 图2-20 写成矩阵形式: 21 结构动力学习题解答 1CCCu1KKKu1Pcostm0u; 0muuuCCCKKK0222 (2)系统的固有频率和振型 对于系统运动微分方程两边作拉氏变换得 msms解得 2CCsKKU1(s)(CsK)U2(s)Pss22;(CsK)U1(s)ms2CCsKKU2(s)0; 有 2CCsKK(CsK)(CsK)0; ms2CCsKKs1,20.31j31.4,s3,40.346j37.37; 因此 131.4,237.37; 系统的固有振型,即各阶振幅比为: 1A1(1)(1)A2(1)1; 1(2)A1(2)(2)A21; 系统的 第一主振动为 (1)(1)(1)x1A1sin(1t1)A1sin(1t1);(1)x2(1)A2sin(1t1)(1)(1)A1sin(1t1) 系统的第一主振动为 (2)(2)(2)x1A1sin(2t1)A1sin(2t2);(2)x2(2)A2sin(2t1)(2)(2)A1sin(2t2) (3)u1的稳态响应 由拉氏方程组解得 U1(s)msPsms2CCsKK2CCsKKms2CsKs22; 于是 A1Psms2CCsKK; 2ms2CCsKKms2CsKsj以sj代入得 A1Pje221421212040.69; 0.759870.0.63222222 22 结构动力学习题解答 arctanu1的稳态解为 u1A1cos(t); 0.6912042arctan0.7514212arctan0.639872; 2.11 减小受简谐激振励单自由度系统的振幅的方法之一,是在该系统上附加一个“可调吸振器”,吸振器由弹簧-质量组成。这样原系统和吸振器就构成了一个两自由度系统,见图2-21. (1)建立系统的运动方程; (2)设系统的稳定响应为 M2 u2 u1(t)U1cos(t),u2(t)U2cos(t), K2 试证明 u1 2(km2)p1 kpM1 P1cost 2 U1(),U2()21 D()D() 其中D()(k1k2m1)(k2m2)k2 K1/2 K1/2 222 图2-21 (3)将吸振器调到k2m2k1m1,证明当2k1m1时,即原系统处于共振状态,U1的响应振幅为零; (4)若吸振器调到m2m10.25时,画出k1U1p1和k1U2p1对频率比r的频幅图。 解:(1)对每个质量进行受力分析,由牛顿第二定律得系统的运动微分方程k1m1••m1u1P1costk1u1k2(u2u1); ••m2u2k2(u1u2)••mu(k1k2)u1k2u2p1cos(t)即 11; ••m2u2k2u1k2u20(2)将系统的稳定响应代入运动微分方程组得 (k1k2m12)U1k2U2p1; 2k2U1(k2m2)U20由Cramer法则, (k22m2)p1U1()D()2,U2()2k2p1 D()2其中 D()(k1k2m1)(k2m2)k2 (3)当k2m2k1m1时,系统的频率方程为 k1k2m12D()k2 23 k20; k2m22结构动力学习题解答 将2k1m1代入上式,显然满足方程,故此时系统处于共振状态。 并且有 (k22m2)p1U1()0 D()设k2m2k1m1,且m2m10.25时,可得 k1U1k1U2p11r2p1(1r2)(1r2)1(1r2)(1r2) 所以频幅图为 150100500-50-10000.51r1.522.5 24 k1U2/p1k1U1/p1 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/923802df7f1cfad6195f312b3169a4517723e5ab.html