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摘要:本发明公开了一种基于能量流动关键区的航天器微振动抑振方法及系统,涉及航天器微振动控制技术领域。所述方法的步骤包括:获取航天器中舱板、飞轮的参数;建立飞轮‑舱板的耦合动力学模型,计算舱板的节点位移响应信息;建立频域稳态响应下的功率流能量传递模型,计算舱板各节点能量信息;根据舱板各节点位置信息以及舱板各节点能量信息生成可视化能流图像;根据能量的运动形式识别涡旋区,并根据涡旋区的能流涡量判定能量流动关键区;以能量流动关键区作为贴敷阻尼覆层区域,以实现对舱板抑振。本发明能够有效提高航天器飞轮‑舱板耦合系统振动路径和关键区预测准确性,与阻尼覆层抑振方法相结合抑振效果显著。
主权项:1.一种基于能量流动关键区的航天器微振动抑振方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,获取目标航天器中舱板、飞轮的结构参数和飞轮的运行参数;步骤S2,建立飞轮-舱板的耦合动力学模型,并代入步骤S1获取的舱板、飞轮的结构参数和飞轮的运行参数,计算出舱板的节点位移响应信息,所述飞轮-舱板的耦合动力学模型为通过将舱板划分为多个节点以及多个单元,并根据舱板的各节点位移与舱板、飞轮的结构参数、飞轮的运行参数构建形成的飞轮与舱板之间的动力学关系模型;步骤S3,建立频域稳态响应下的功率流能量传递模型,根据所述功率流能量传递模型以及所述舱板的节点位移响应信息计算出舱板各节点的能量信息,所述功率流能量传递模型为基于功率流法构建形成的舱板各节点在各方向的能流量分布模型;步骤S4,根据舱板各节点位置信息以及步骤S3得到的舱板各节点能量信息生成可视化能流图像;步骤S5,根据所述可视化能流图像中能量的运动形式识别出可视化能流图像中的涡旋区,并根据涡旋区的能流涡量判断出能量流动关键区;步骤S6,以所述能量流动关键区作为贴敷阻尼覆层区域,以实现对舱板抑振。
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百度查询: 中国人民解放军国防科技大学 基于能量流动关键区的航天器微振动抑振方法及系统
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