張永杰,肖 健,韋冰峰,王 喆
(北京強(qiáng)度環(huán)境研究所,北京 100076)
統(tǒng)計(jì)能量分析是解決復(fù)雜系統(tǒng)寬帶高頻動(dòng)力學(xué)問題的一個(gè)有力工具。使用統(tǒng)計(jì)能量分析法解決問題需要獲得三個(gè)關(guān)鍵參數(shù):模態(tài)密度、內(nèi)損耗因子和耦合損耗因子,這三個(gè)參數(shù)一般通過(guò)理論計(jì)算或試驗(yàn)測(cè)試獲取[1]。內(nèi)損耗因子代表了由系統(tǒng)阻尼特性所決定的能量損耗能力,在研究結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)響應(yīng)和聲傳遞特性中有重要意義[2]。
目前,用于測(cè)試頻帶內(nèi)平均內(nèi)損耗因子的方法通常有穩(wěn)態(tài)能量流法和瞬態(tài)衰減法[3]。穩(wěn)態(tài)能量流法是用連續(xù)穩(wěn)定的寬帶隨機(jī)噪聲作為激勵(lì)來(lái)估算結(jié)構(gòu)的內(nèi)損耗因子,此方法需要準(zhǔn)確計(jì)算輸入功率,這會(huì)給測(cè)量?jī)?nèi)損耗因子帶來(lái)誤差。瞬態(tài)衰減法是根據(jù)自由振動(dòng)信號(hào)的衰減特點(diǎn),利用響應(yīng)信號(hào)的能量衰減包絡(luò)線來(lái)計(jì)算結(jié)構(gòu)在任意頻率范圍內(nèi)的平均內(nèi)損耗因子。此方法無(wú)需測(cè)量輸入功率,但是在擬合能量衰減曲線的過(guò)程中數(shù)據(jù)選擇和分段往往帶有較大主觀性。
根據(jù)穩(wěn)態(tài)能量流法和瞬態(tài)衰減法各自的原理和特點(diǎn),利用脈沖激勵(lì)和穩(wěn)態(tài)能量流法的思想,提出了一種新的基于脈沖激勵(lì)的內(nèi)損耗因子獲取方法。使用此方法通過(guò)試驗(yàn)獲取了一塊金屬板的內(nèi)損耗因子,并且將結(jié)果與瞬態(tài)衰減法計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了比較。
內(nèi)損耗因子是指子系統(tǒng)在單位頻率內(nèi)單位時(shí)間損耗的能量與平均儲(chǔ)存能量之比。結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)的內(nèi)損耗因子η主要由彼此獨(dú)立的三種阻尼機(jī)理構(gòu)成[2,4]。
η=ηs+ηr+ηb
(1)
式中ηs是結(jié)構(gòu)損耗因子,ηr是聲輻射損耗因子,ηb是邊界損耗因子。
平板的聲輻射損耗因子則可以通過(guò)下式得到[2]:
(2)
式中ρ0為流體密度,這里流體指空氣,c為聲速,ω為頻帶中心頻率,ρs為平板面密度,ρs=M/A,其中M為總質(zhì)量,A為平板面積。
σ為板輻射比,有下列近似公式可以算出:
(3)
式中L為聲輻射板周長(zhǎng),A為平板的面積,λc為對(duì)應(yīng)fc的聲波長(zhǎng),β為平板邊界條件確定的系數(shù):對(duì)簡(jiǎn)支邊界條件取β=1。
fc為臨界頻率,由下式定義:
(4)
式中h為板厚,cl為板的縱向波速,由下式定義:
(5)
式中E為平板材料彈性模量,ρ為平板材料密度,v為平板材料泊松比。
穩(wěn)態(tài)能量流法是指用連續(xù)穩(wěn)定的寬帶隨機(jī)信號(hào)作為激勵(lì)來(lái)測(cè)量結(jié)構(gòu)內(nèi)損耗因子的方法。根據(jù)定義,內(nèi)損耗因子η是指子系統(tǒng)在單位頻率內(nèi)單位時(shí)間損耗能量與平均儲(chǔ)存能量之比[2]。即:
(6)
式中Pd為子系統(tǒng)損耗功率,E為子系統(tǒng)能量。
穩(wěn)態(tài)激勵(lì)下,激振器與試件之間的連接會(huì)增大試件的接觸阻尼,會(huì)影響內(nèi)損耗因子的測(cè)試精度[5-6],而脈沖激勵(lì)可避免此問題,使用瞬態(tài)衰減法不存在增加接觸阻尼的問題。
瞬態(tài)衰減法是一種基于振動(dòng)能量在結(jié)構(gòu)中的衰減率來(lái)測(cè)試內(nèi)損耗因子的方法。此方法需要給結(jié)構(gòu)施加一脈沖激勵(lì),通過(guò)分析振動(dòng)能量衰減過(guò)程來(lái)求得內(nèi)損耗因子η:
(7)
式中DR為振動(dòng)能量衰減率,fn為分析頻帶的中心頻率。
在實(shí)際測(cè)量過(guò)程中,分析頻帶內(nèi)的DR并不是常值,往往是隨時(shí)間變化的。所以在通過(guò)擬合獲取DR的過(guò)程中,數(shù)據(jù)的選擇、分段等都往往帶有主觀性,會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果帶來(lái)較大誤差[7]。
穩(wěn)態(tài)能量流法存在較大接觸阻尼的問題,瞬態(tài)衰減法存在擬合能量衰減率時(shí)會(huì)引入誤差的問題。那么將脈沖激勵(lì)和能量流的思想結(jié)合起來(lái)測(cè)試內(nèi)損耗因子則能同時(shí)避免穩(wěn)態(tài)能量流法和瞬態(tài)衰減法存在的問題。
穩(wěn)態(tài)能量流法中,結(jié)構(gòu)在連續(xù)穩(wěn)定的寬帶隨機(jī)激勵(lì)下達(dá)到穩(wěn)態(tài)振動(dòng)時(shí),可以認(rèn)為在任一時(shí)刻損耗功率Pd等于輸入功率Pin,則在空間和時(shí)間平均后由內(nèi)損耗因子定義進(jìn)行計(jì)算。如果使用脈沖激勵(lì),在某一段時(shí)間內(nèi),輸入結(jié)構(gòu)的能量和結(jié)構(gòu)耗散的能量相等,那么時(shí)間平均后輸入功率就等于耗散功率,從而可以使用內(nèi)損耗因子的定義來(lái)求解。
某一時(shí)刻t1開始,對(duì)結(jié)構(gòu)使用力錘激勵(lì),每一次脈沖激勵(lì)后等待結(jié)構(gòu)振動(dòng)響應(yīng)衰減為零后再進(jìn)行下一個(gè)脈沖激勵(lì)。多次脈沖激勵(lì)后,待結(jié)構(gòu)響應(yīng)衰減為零后,記該時(shí)刻為t2,則在t1至t2時(shí)間段內(nèi),結(jié)構(gòu)的輸入能量與耗散能量相等,從而結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的輸入功率與耗散功率相等。這種多次錘擊在模態(tài)試驗(yàn)中經(jīng)常用到,因此可方便地用來(lái)計(jì)算內(nèi)損耗因子。
假設(shè)激勵(lì)為理想力源,則
(8)
(9)
(10)
因此,只要在脈沖激勵(lì)下測(cè)量結(jié)構(gòu)的某一激勵(lì)點(diǎn)對(duì)多個(gè)測(cè)點(diǎn)的加速度頻響函數(shù)以及知道結(jié)構(gòu)質(zhì)量就可以求得內(nèi)損耗因子。
使用基于脈沖激勵(lì)的內(nèi)損耗因子測(cè)試方法對(duì)一個(gè)試驗(yàn)件進(jìn)行內(nèi)損耗因子測(cè)試。由于結(jié)構(gòu)內(nèi)損耗因子只與材料特性有關(guān)系,因此在試驗(yàn)中采用自由邊界條件來(lái)消除邊界損耗因子后,將測(cè)試的內(nèi)損耗因子減去聲輻射損耗因子可以得到結(jié)構(gòu)損耗因子,從而與已知的鋼鐵材料的結(jié)構(gòu)損耗因子范圍進(jìn)行對(duì)比。
試驗(yàn)件為1.4 m×0.8 m×1.0 mm的一塊薄鐵板。試驗(yàn)過(guò)程中采用橡皮繩豎直懸吊模擬自由邊界條件,在板上共有九個(gè)加速度測(cè)點(diǎn)。使用力錘法對(duì)薄板上的某個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行脈沖激勵(lì),一共輸入6個(gè)力脈沖,在這個(gè)過(guò)程中測(cè)量九個(gè)測(cè)點(diǎn)的加速度響應(yīng)。試驗(yàn)裝置及測(cè)點(diǎn)如圖1所示。圖2所示為在測(cè)點(diǎn)3位置的輸入力脈沖和原點(diǎn)加速度響應(yīng)信號(hào)。
圖1 測(cè)試系統(tǒng)及測(cè)點(diǎn)圖
圖2 測(cè)點(diǎn)3位置的輸入力脈沖信號(hào)和原點(diǎn)加速度響應(yīng)信號(hào)
對(duì)某個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行六次脈沖力激勵(lì),測(cè)量所有測(cè)點(diǎn)的加速度響應(yīng),從而計(jì)算九個(gè)測(cè)點(diǎn)和激勵(lì)點(diǎn)之間的九個(gè)頻響函數(shù),將原點(diǎn)頻響函數(shù)的虛部和所有頻響函數(shù)的幅值,代入式(10)即可得到內(nèi)損耗因子。將試驗(yàn)件的九個(gè)測(cè)點(diǎn)分別作為激勵(lì)點(diǎn)測(cè)試的內(nèi)損耗因子以及平均值如圖3所示。不同測(cè)點(diǎn)測(cè)試結(jié)果相互有差異,但是所有測(cè)點(diǎn)在各個(gè)頻段上的內(nèi)損耗因子都處于-4×10-4~2×10-3之間。為了提高測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確度和可靠性,對(duì)九個(gè)測(cè)點(diǎn)的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行平均是必要的。平均后的內(nèi)損耗因子在各個(gè)頻段上的值都處于4.2×10-4~8.6×10-4之間。雖然在某些測(cè)點(diǎn)的個(gè)別帶寬中的阻尼損耗因子出現(xiàn)了負(fù)值,這在物理上是沒有意義的,但是對(duì)于通過(guò)多個(gè)測(cè)點(diǎn)平均得到準(zhǔn)確度和可靠性更高的內(nèi)損耗因子則是有意義的。
圖3 各測(cè)點(diǎn)計(jì)算結(jié)果及平均值
圖4 衰減包絡(luò)曲線
為了對(duì)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,使用瞬態(tài)衰減法計(jì)算內(nèi)損耗因子。首先將測(cè)量到的衰減時(shí)域信號(hào)進(jìn)行三分之一倍頻程帶通濾波,然后使用Hilbert變換獲得帶寬內(nèi)的衰減包絡(luò)曲線,圖4所示為中心頻率分別為500 Hz和2 000 Hz頻帶的衰減包絡(luò)曲線。中心頻率為500 Hz的頻帶衰減包絡(luò)曲線在0 -1.6 s時(shí)間內(nèi)的衰減斜率基本一致。但是在中心頻率為2 000 Hz的頻帶內(nèi),衰減包絡(luò)曲線的斜率隨時(shí)間是變化的,如圖4(b)所示,在剛開始衰減時(shí)衰減較快,并且隨時(shí)間衰減越來(lái)越慢。這主要是由于不同模態(tài)的內(nèi)損耗因子差異所造成的,高內(nèi)損耗因子的模態(tài)在衰減開始的很短時(shí)間內(nèi)就快速衰減了,而低內(nèi)損耗因子的模態(tài)衰減則需要持續(xù)一段時(shí)間。通過(guò)對(duì)衰減包絡(luò)曲線的線性擬合得到衰減曲線的斜率DR,代入式(7)即可得到內(nèi)損耗因子??梢钥闯?,對(duì)于頻帶內(nèi)衰減率隨時(shí)間變化的情況,衰減包絡(luò)曲線斜率的擬合過(guò)程中,數(shù)據(jù)的選擇、分段等受主觀因素影響較大,是瞬態(tài)衰減法的主要誤差來(lái)源之一。
使用瞬態(tài)衰減法對(duì)測(cè)點(diǎn)5施加一個(gè)力脈沖激勵(lì)后所有測(cè)點(diǎn)的加速度響應(yīng)信號(hào)進(jìn)行內(nèi)損耗因子計(jì)算,結(jié)果如圖5所示。圖中給出了9個(gè)測(cè)點(diǎn)的加速度衰減響應(yīng)曲線計(jì)算結(jié)果以及平均值。內(nèi)損耗因子整體上隨著頻率升高而減小。所有測(cè)點(diǎn)計(jì)算的內(nèi)損耗因子均在2×10-4~8×10-3之間,比使用基于脈沖激勵(lì)的計(jì)算結(jié)果分布范圍更廣。在高頻段所有測(cè)點(diǎn)的計(jì)算結(jié)果都趨于一致。
圖5 瞬態(tài)衰減法計(jì)算結(jié)果
表1 薄板聲輻射損耗因子計(jì)算參數(shù)
內(nèi)損耗因子是由結(jié)構(gòu)損耗因子、聲輻射損耗因子和邊界損耗因子這三種阻尼機(jī)理所構(gòu)成。在上述試驗(yàn)中平板的邊界為自由懸掛,邊界損耗因子可以忽略。則將通過(guò)試驗(yàn)計(jì)算的內(nèi)損耗因子減去聲輻射損耗因子即為結(jié)構(gòu)損耗因子。通過(guò)式(2)可以計(jì)算平板的聲輻射損耗因子,表1所示為計(jì)算聲輻射損耗因子的參數(shù)。計(jì)算得到的聲輻射損耗因子、瞬態(tài)衰減法和基于脈沖激勵(lì)計(jì)算的內(nèi)損耗因子以及兩種方法得到的結(jié)構(gòu)損耗因子的比較如圖6所示。鋼鐵材料的結(jié)構(gòu)損耗因子為1×10-4~6×10-4 [2],可以看出,基于脈沖激勵(lì)的內(nèi)損耗因子測(cè)試方法計(jì)算的結(jié)果更接近于真實(shí)值。而瞬態(tài)衰減法計(jì)算的結(jié)果較大的原因可能是由于在低頻,截取數(shù)據(jù)的時(shí)間段內(nèi)結(jié)構(gòu)響應(yīng)并未完全衰減為零所造成的。這也說(shuō)明了在瞬態(tài)衰減法中,數(shù)據(jù)的選擇、分段等對(duì)結(jié)果影響較大。
圖6 不同方法計(jì)算結(jié)果
提出了一種新的基于脈沖激勵(lì)的內(nèi)損耗因子獲取方法。使用此方法通過(guò)試驗(yàn)獲取了一塊金屬平板的內(nèi)損耗因子,該方法克服了穩(wěn)態(tài)能量流法和瞬態(tài)衰減法的不足之處。將該方法與瞬態(tài)衰減法計(jì)算的內(nèi)損耗因子和結(jié)構(gòu)損耗因子進(jìn)行了比較,該方法計(jì)算的結(jié)果更加精確可靠。
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