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振动与冲击理论基础分析
1 概述 商品破损的原因: (1)冲击——冲击过程的时间历程不能用数学式描述; 冲击幅值是多峰状态,包装的响应是随机分布的; 冲击波的形状比较复杂,难以用简单的函数表达; 没有明确的冲击作用时间,很难用脉宽来定量时间; (2) 振动 ——某个物理量的值在观测时间内不断地经过极大值和极小值地变化,这种状态的改变称为振动。 机械振动——物体在平衡位置附近所做的周期性往复运动,称为机械振动。(包装动力学研究的重点) (3)气候条件(温湿度、风雨、盐雾等) (4)其他因素(如有害气体、热源、放射源、气味源和日光照射等) 1.1 机械振动 组成: 振动系统(单摆),振源(给一初始位移),响应 振动问题:已知振源、系统特性,求响应 环境预测:已知系统特性、响应,求输入 系统识别:已知输入、响应,求系统特性 1.1 实际包装系统——简化 1.2 力学模型 简化力学模型的原则: (1)要正确反映包装系统的特性; (2)在正确反映包装系统的特性的前提下尽可能简化模型。 考虑的具体问题: (1)包装产品是均质刚体,还是由多个部件组成?产品的摆放方式? (2)是否考虑外包装箱的质量和弹性? (3)是否考虑缓冲材料的质量? (4)是否考虑缓冲材料的粘性? 1.2 力学模型——单自由度系统 假设:被包装产品为均质刚体,略去外包装箱的质量和弹性,不计缓冲材料的质量,并视为粘性和阻尼的弹性体。 m:产品质量 k:缓冲衬垫材料的弹性系数 c:缓冲衬垫材料的粘性阻尼系数 1.2 力学模型——二自由度系统 假设:略去外包装箱的质量和弹性,不计缓冲材料的质量,并视为粘性和阻尼的弹性体。 m1, m2:易损件和产品质量; k1,c1:易损件与产品间的弹性系数和粘性阻尼系数; k2,c2:产品主体与外包装箱间的缓冲材料的弹性系数和粘性阻尼系数。 1.2 力学模型——三自由度系统 假设:不计缓冲材料的质量,并视为粘性和阻尼的弹性体。 m1,m2:易损件和产品质量; m3:外包装箱的质量(外包装箱很重时); k1,c1:易损件与产品间的弹性系数和粘性阻尼系数; k2,c2:产品主体与外包装箱间的缓冲材料的弹性系数和粘性阻尼系数。 1.2 力学模型——多自由度系统 1.2 力学模型——多自由度系统 假设:产品叠放在同一包装箱中或同一产品 有多个关键零部件 不计缓冲材料的质量,并视为粘性和 阻尼的弹性体。 m1,m2…mn:质量; k1,k2…kn:弹性系数; c1,c2…cn:粘性阻尼系数。 1.3 机械振动的分类 (1)按自由度分:单自由度系统,二自由度系统,三自由度系统,多自由度系统,连续介质系统; (2)按系统运动的微分方程分: 线性振动(运动方程为线性微分方程); 非线性振动(运动方程为非线性微分方程); (3)按系统输入类型分: 自由振动:系统只受初干扰或外界激励取消后,系统仅 在弹性恢复力的作用下产生振动。 强迫振动:系统在外界激励下产生的振动; 自激振动:系统在输入和输出之间有反馈特性,并有能 量补充而产生的诊断。 (4)按系统输出规律分:周期振动 随机振动 2 单自由度线性系统的振动 2.1 单自由度线性系统的自由振动 自由振动——振体在受到初干扰(初位移或初速度)后,仅在系统恢复力的作用下在平衡位置附近作往复运动称为自由振动。 2.1.1 无阻尼系统的自由振动 (1)无阻尼系统自由振动的微分方程及求解 图(b) W=F=k (2-1) 图(c) F= - k( ) 负号表示力的方向 根据牛顿第2定律 F=ma 得振动体的运动微分 方程: W- k( )=m 由(2-1)得 m = - k (作用在振动方向的常力只影响振动中心的位置,而不影响振动规律) (1)无阻尼系统自由振动的微分方程及求解 设 系统的固有特性,固有频率) 得 (二阶常系数线性齐次微分方程) 解: C,D待定系数 代入初始条件: 所以,得方程的解 (1)无阻尼系统自由振动的微分方程及求解 令 A振幅:振体偏离振动中心的最大距离 相位角,A, 由运动的初始条件定。 (2)周期、频率和圆频率 周期:物体作一次完全振动(来回一次)所需的时间称为振动周 期,
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