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研究生直升机动力学设计2-2
考察作用在 和 上的力 牛顿法: 正则形式: 为动能; 为势能; 为耗散函数; 为第 个广义坐标; 为第 个广义坐标对应的广义力。 求解: 即为特征值,对应固有频率,对应的特征矢量x为振型。 即为特征值,对应固有频率。 验算: 已知单片桨叶的响应(位移、载荷等)特性,求多片桨叶响应的合成,即旋翼整体响应(位移、载荷等)特性。 物理上,就是旋翼整体振型、旋翼/机身耦合、以及载荷合成的问题。 数学上,当假设各片桨叶完全相同时,这类问题具有一定的共性,就是三角函数和式的性质。 四片桨叶直升机,b=4 单片桨叶上的谐波 nΩ,n=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 桨毂是个滤波器:所有桨叶上的谐波在桨毂中心汇合,某些谐波叠加、某些抵消。传到机体上的谐波bΩ整数倍。 设单片桨叶的响应为 那么,相邻桨叶的响应为 其中 , 为桨叶旋转角速度; 为谐波次数; 为桨叶片数。 证明:三角函数和式的性质! 旋翼总的响应为 证明:利用欧拉公式,三角函数—〉指数函数—〉级数求和—〉罗比塔法则求极限 Coleman坐标: 在地面共振和空中共振问题的研究中,单片桨叶的运动方程的形式为 定义Coleman坐标为 其中 对上式进行微分得到 另外 和 将 和 分别乘以单片桨叶运动方程,并对所有桨叶求和可以得到 本章习题: (5)频响特性(受迫振动) 无阻尼, 外激励为: 两自由度的响应分别为: 类似于单自由度系统,得到: §2.3 多片桨叶求和 1、求和公式 2、Coleman坐标 多片桨叶求和 一个例子: 一个公式: 求和公式,看一个谐波 同理可证: 一个公式:哪些项为0,哪些项不为0? 这表达了旋翼的集合型、无反作用型模态、桨毂面外的载荷合成。 还有, 旋翼的周期型模态、桨毂面内的载荷合成。 所有桨叶运动整体效果——〉在桨毂中心的合成运动 * 直升机动力学设计 - * - * * §2.振动基础知识刘勇18#-225liuyong@nuaa.edu.cn 直升机动力学设计 Helicopter Design for Dynamics §2.1 旋翼动力学设计的基本原则 1、共振现象 2、旋翼动力学设计的基本原则 §2.2 振动基础回顾 1、单自由度振动 2、两自由度振动 §2.3 多片桨叶求和 1、求和公式 2、Coleman坐标 本章内容: 1、周期的含义?计算?单位? 讨论: 答: 周期是对运动重复性和等时性的描述。 若相等的时间间隔内,重复相同的运动,则为周期运动; 若重复相同的往复运动,则为周期振动。 这个时间间隔即为“周期”T,以“秒”等时间单位计量。 最简单的周期振动是“简谐振动”,其他任何周期振动都可以认为是各阶简谐振动的叠加。 即重复一周所用的时间,或重复一次所用的时间。 线性系统的 “等时性”。 2、固有频率的含义?计算?单位?影响因素? 讨论: 答: 频率是对周期振动的快慢的描述。 周期的倒数为频率,“1/s”、“Hz”,即每秒振动的次数。f=1/T。 圆频率ω=2πf=2π/T,“rad/s”,即单位时间内(振动响应的矢量)转过的弧度(圈数),角速度。 固有频率:系统无论受到何种初始的扰动,在自由振动时,均按照特定的频率作振动,这个频率只与系统本身固有的物理特性有关,称“固有频率”。 影响因素? 3、何谓“共振”?幅频、相频特性 讨论: 受迫振动,强迫力频率和固有频率接近时响应增大的现象 全解(响应)=通解(自由衰减振动)+特解(受迫等幅振动)。前者以自由阻尼频率作短时的瞬态衰减振动;后者是以强迫力频率作等幅简谐持续振动。 特解的幅值和相位,取决于系统自身的物理性质、强迫力的大小与频率,与初始条件无关。初始条件只影响通解。 2、旋翼动力学设计的基本原则 (1)直升机桨叶“共振图”,p7,图2-3,Bo-105 考察桨叶在外部气动力作用下的强迫振动问题: (ωn,nΩ) 避免共振 问题:假设桨叶作以nΩ为频率的简谐振动,那末? 3片桨叶旋翼,转速386rpm, 前4阶挥舞频率如下: 6.65、16.44、 28.36、45.46Hz 前2阶摆振频率如下: 3.35、28.0Hz 第一阶扭转频率为: 31.52Hz 1、 1Ω运动的频率 ? 2、 1Ω运动的周期 ? 3、 频率比? §2.2 振动基础回顾 2、两自由度振动 §2.3 多片桨叶求和 1、求和公式 2、Coleman坐标 今天,两个内容: 实际工程是多自由度的,两自由
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