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第39卷 第8期 稀有金属材料与工程 V01.39,No.8
RAREMETALMATER|ALSANDENGIN『EERING 2010
2010笠 8月 August
高温材料的阻尼特性实验研究
杨智春,温金鹏,李斌,孙浩,刘金利
(西北工业大学,陕西西安710072)
摘 要:采用双悬臂粱试件,通过基础激励下的共振驻留法,开发了一套高温材料在真空环境下的阻尼测试系统。研
究了提高测试精度的方法,并分析了空气阻尼对阻尼测试结果的影响,并以Ti.6.4合金为对象,研究了阻尼随温度、
应变幅值及振动频率的变化规律。
关键词:材料阻尼;共振驻留:双悬臂梁
中图法分类号:TGll5.9 文献标i,q码-A 文章编号:1002—185X(2010)08-1360.05
材料阻尼是指材料在振动时由于材料的晶粒相互 对于激励方法,按照文献[2]推荐的非接触式激励
摩擦等原因引起的机械振动能量损耗的现象,通常用 方法在高温下是难以实现的。为避免接触式激振器本
损耗因子或阻尼比来表示材料的阻尼大d,t11。材料阻身的阻尼影响,根据振动理论,可以采用激振器对悬
尼是构件最主要的阻尼源,也是决定构件动力学稳定 臂梁根部(通常带有基础块)进行基础激励。考虑到
性及响应特性的关键因素之一,但其产生的内在机制 由于单悬臂梁惯性力分布的不平衡,会造成附加的基
非常复杂,不仅与材料的内部组织结构有关,而且与 础块俯仰模态运动而引入附加阻尼,因此,在本研究
其振动的应变幅、振动频率和温度都有关系。目前还 的材料阻尼测试方案设计中,测试阻尼的材料被加工
没有比较完备的理论体系用于材料阻尼的计算。工程 成图1所示的带中央基础块的双悬臂梁试件【4】。该双
实际中,通常是将材料制成标准元件来进行振动响应 悬臂梁由一个可视为刚性的中央基础块和左右两个完
测试,根据响应数据识别出材料的阻尼。本研究参考 全相同的悬臂梁构成。从力学意义上看,该试件任何
美国标准ASTME756.04的相关规定[2l,根据参考文一侧的悬臂梁都与根部带基础块的单悬臂梁完全相
献[3】提出的测试原理和实施途径,采用双悬臂梁试 同。显然,当中央基础块受到一个频率为悬臂梁弯曲
件,分析了悬臂梁两端不平衡时的调试方法。以Ti.6.4 模态频率的垂直(横向)激励时,双悬臂梁只会产生
合金为研究对象,实验研究了空气阻尼、悬臂梁根部 垂直方向的弯曲振动而不会有其它振动模态的成分。
应变幅对Ti.6.4合金阻尼的影响,并进一步研究了 为了准确测试材料的阻尼,根据文献[2】的相关规
Ti一6.4合金阻尼随温度及振动频率的变化规律。 定,试件振动响应的测试必须在真空下进行,对于高
温材料,又必须在测试时使试件保持相应的温度。为
1 材料阻尼测试方法与实验设备
此,在试验方案设计时,采用非接触式激光位移传感
阻尼是材料处于振动状态下才表现出的一个特 器来测试悬臂梁尖端的振动位移,而在中心基础块上
性,因此对材料阻尼的识别要通过对材料试件振动响 用一个高温加速度计来测试基础块的加速度。设计的
应的测试来完成。高温合金材料的阻尼测试是一个困 高温真空阻尼测试系统如图2所示。在这个系统中,
扰已久的难题。其困难主要体现在如下3个方面:(1)采用一个可以准确控制真空度和温度的高温真空炉作
为了消除空气阻尼的影响和避免材料在高温下发生氧 为测试环境。需要测试阻尼的双悬臂
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