• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    旋轉(zhuǎn)復(fù)合材料薄壁軸的自由振動與穩(wěn)定性*

    2015-12-14 13:36:04任勇生代其義張興琦
    振動工程學(xué)報 2015年1期
    關(guān)鍵詞:鋪層傳動軸薄壁

    任勇生,代其義,張興琦

    (山東科技大學(xué)機械電子工程學(xué)院,山東 青島266590)

    引 言

    在包括能源、航空和汽車在內(nèi)的許多工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi),廣泛地存在著一類旋轉(zhuǎn)柔性細長結(jié)構(gòu),它的轉(zhuǎn)動角速度矢量與其結(jié)構(gòu)的縱軸保持平行,在能量傳動過程中發(fā)揮著無可替代的重要作用,力學(xué)上通常將其稱之為旋轉(zhuǎn)軸。例如燃氣輪發(fā)電機傳動軸、航空發(fā)動機傳動軸以及汽車后輪驅(qū)動軸等等。

    纖維復(fù)合材料由于比強度和比剛度高、抗疲勞和減振性能好,在直升機尾傳動軸[1]以及汽車傳動軸[2]的結(jié)構(gòu)設(shè)計中已經(jīng)顯示出廣闊的應(yīng)用前景。采用輕質(zhì)纖維復(fù)合材料取代傳統(tǒng)的金屬材料不僅可以減輕結(jié)構(gòu)的重量,同時還能夠減少噪聲、提高結(jié)構(gòu)的抗振性能[3]。然而由于纖維復(fù)合材料力學(xué)性能的各向異性,加之軸的設(shè)計一般采取薄壁結(jié)構(gòu)形式,因此在軸向拉伸、橫向彎曲以及扭轉(zhuǎn)變形之間,存在著顯著的彈性耦合。精確地分析復(fù)合材料軸的振動特性是對其穩(wěn)定性評估和參數(shù)優(yōu)化設(shè)計的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)的基于各向同性假定的金屬材料軸的動力學(xué)模型與分析方法顯然已經(jīng)不再適合于各向異性復(fù)合材料傳動軸,因此,需要建立更為先進的模型來指導(dǎo)復(fù)合材料軸的動力學(xué)設(shè)計。

    迄今為止,在實心梁(Euler-Bernolli梁和Timshenko梁)理論、圓柱殼理論和薄壁梁理論的框架下,人們已經(jīng)提出了復(fù)合材料軸的一些動力學(xué)分析模型。文獻[4]將Timoshenko梁理論和Donnell薄殼理論結(jié)合在一起,建立旋轉(zhuǎn)復(fù)合材料軸的剛度矩陣并采用有限元方法導(dǎo)出系統(tǒng)的運動方程,由此計算了薄壁復(fù)合材料軸的臨界轉(zhuǎn)速。文獻[5]基于等效模量梁理論(Equivalent modulus beam theory,EMBT)對復(fù)合材料軸進行了動力學(xué)建模,并且將臨界轉(zhuǎn)速的理論結(jié)果與實驗結(jié)果進行了對比。文獻[6]分別基于EMBT和分層梁理論(Layerwise beam theory,LBT)建立復(fù)合材料軸的動力學(xué)模型,研究發(fā)現(xiàn)對于非對稱鋪層方式,采用兩種模型得到的臨界轉(zhuǎn)速存在偏差。文獻[7]依據(jù)殼的一階近似理論推出了薄壁復(fù)合材料傳動軸的運動微分方程。并且應(yīng)用該模型分析計算了不同類型的復(fù)合材料傳動軸的臨界轉(zhuǎn)速。文獻[8]采用Timoshenko梁理論建立了復(fù)合材料傳動軸的動力學(xué)方程。該模型考慮了陀螺效應(yīng)和彎扭耦合的影響。文獻[9]根據(jù)Timoshenko梁理論和Hamilton原理推導(dǎo)了旋轉(zhuǎn)復(fù)合材料錐形軸的動力學(xué)方程。研究發(fā)現(xiàn)錐度比對軸的固有頻率有顯著影響。文獻[10]基于一階剪切梁理論提出了一個復(fù)合材料軸系統(tǒng)的有限元動力學(xué)模型,該模型除了軸還包含了剛盤以及軸承。文獻[11]和[12]基于Rehfied的復(fù)合材料薄壁梁理論[13],建立了復(fù)合材料軸的振動微分方程,研究了矩形截面軸和圓形截面軸的固有頻率和穩(wěn)定性特性,其中包括橫向剪切的影響。

    變分漸進法(Variational asymptotic method,VAM)[14]是從二維殼能量函數(shù)出發(fā),采用漸進分析建立的一種精細的復(fù)合材料薄壁梁理論,與其他薄壁梁理論相比,它的主要特點在于其位移場表達式除了包含經(jīng)典的扭轉(zhuǎn)翹曲之外,同時還包含由于軸向拉伸以及橫向彎曲變形引起翹曲。VAM復(fù)合材料薄壁梁理論不僅適用于單閉室復(fù)合材料薄壁梁,而且也適用于含有多個閉室的復(fù)合材料薄壁梁。自上世紀90年代VAM復(fù)合材料薄壁梁理論問世以來,國外一些學(xué)者已經(jīng)將其成功地應(yīng)用于先進直升機復(fù)合材料葉片的結(jié)構(gòu)建模和動力學(xué)分析[15-16]。然而,迄今為止,作者還沒有見到將VAM復(fù)合材料薄壁梁理論用于復(fù)合材料軸動力學(xué)分析的研究報道。此外,大家也注意到,現(xiàn)有的VAM復(fù)合薄壁梁理論尚未考慮橫向剪切變形的影響。

    本文從VAM復(fù)合材料薄壁梁理論出發(fā)[14],提出了一個旋轉(zhuǎn)復(fù)合材料軸的動力學(xué)分析模型,其中引入了橫向剪切變形的影響。基于Hamilton原理推導(dǎo)出復(fù)合材料傳動軸的振動偏微分方程組。采用Galerkin法求解得到耦合振動固有頻率和臨界轉(zhuǎn)速的近似解,并且給出了算例驗證。采用本文建立的模型計算方法,計算和分析了周向均勻剛度配置(CUS)[12]復(fù)合材料傳動軸的動力學(xué)特性。通過數(shù)值計算揭示了鋪層角、旋轉(zhuǎn)速度、長徑比、徑厚比以及橫向剪切對復(fù)合材料傳動軸自由振動固有頻率和穩(wěn)定性的影響。

    1 振動微分方程的建立

    圖1表示長度為L的、繞其軸線以定常角速度Ω旋轉(zhuǎn)的封閉截面纖維復(fù)合材料薄壁梁。旋轉(zhuǎn)坐標系為(x,y,z),局部坐標系為(x,s,ξ),其中環(huán)向坐標s沿著薄壁梁中面切線逆時針方向,ξ沿著薄壁梁中面法線方向。

    圖1 圓截面復(fù)合材料薄壁軸Fig.1 Composite thin-walled shaft of a circular cross section

    從文獻[14]的位移場表達式出發(fā),進一步引入橫向剪切變形的影響,于是薄壁軸橫截面上的任意一點沿著x,y,z方向的位移假設(shè)如下

    式中U1(x,t),U2(x,t),U3(x,t)分別表示橫截面沿著x,y,z方向的剛體位移;φ(x,t),θy(x,t),θz(x,t)分別表示橫截面繞x軸的扭轉(zhuǎn)角以及繞y,z軸的扭轉(zhuǎn)角。y,z表示橫截面中心圍線上的點的坐標,是環(huán)向坐標s的函數(shù)。

    假定薄壁梁的翹曲函數(shù)g(s,x,t)具有如下形式上述等式右端的四項依次是與扭轉(zhuǎn)、軸向拉伸、繞z軸彎曲和y軸彎曲有關(guān)的翹曲分量,其中G(s)的物理意義為扭轉(zhuǎn)率,g1(s)的物理意義為軸向應(yīng)變,g2(s)和g3(s)的物理意義為沿y,z方向的彎曲曲率。

    在方程(1)和(2)中,θy(x,t),θz(x,t)可以表示如下

    根據(jù)文獻[14]幾何方程,由位移方程(1)可以導(dǎo)出橫截面正應(yīng)變γxx和面內(nèi)剪應(yīng)變γxs的表達式,并且依照文獻[17],對橫向剪應(yīng)變γxξ的表達式也作出假設(shè)。因此,考慮剪切變形的薄壁軸的幾何方程可以寫成如下

    定義薄壁軸內(nèi)力

    薄壁軸內(nèi)力-應(yīng)變本構(gòu)關(guān)系

    其中

    為了導(dǎo)出復(fù)合材料軸的振動方程,利用Hamilton原理

    式中U和T分別為應(yīng)變能和動能,分別由下式確定

    式中σxx,σxs,σxξ分別表示橫截面正應(yīng)力、面內(nèi)剪應(yīng)力和橫向剪應(yīng)力;εxx=γxx,εxs=2γxs,εxξ=2γxξ是相應(yīng)的工程應(yīng)變。

    式中ρ表示材料密度,V表示變形后的梁上任意一點的速度矢量,它與變形梁任意一點的位置矢量:r=(y+u2)i+(z+u3)j+(x+u1)k之間滿足關(guān)系:。

    定義復(fù)合材料軸的軸力Fx,扭矩Mx,彎矩My和Mz,剪力Qy和Qz如下

    將式(6)代入式(11),并且利用幾何方程(4),得

    式中kij(i,j=1,…,6)為復(fù)合材料軸橫截面的剛度系數(shù),具體表達式由于篇幅所限,不再列出。

    通過比較可以發(fā)現(xiàn),在全部的36個剛度系數(shù)kij(i,j=1,…,6)中,其中的16個剛度系數(shù)kij(i,j=1,2,…,4)的表達式與文獻[14]中不計剪切變形的復(fù)合材料薄壁梁的剛度系數(shù)是一致的,而其余的20個剛度系數(shù)kij(i=1,2,…,6;j=5,6),kji(i=1,2,…,4;j=5,6)是由于計及剪切變形新增加的剛度系數(shù)。

    假設(shè)復(fù)合材料軸具有周向均勻剛度配置(CUS)構(gòu)型[12],即滿足

    θ(y)=θ(-y),θ(z)=θ(-z)

    式中θ表示由正向s軸進行度量的纖維鋪層角。

    將方程(9)和(10)代入(8),由 Hamilton原理可以導(dǎo)出運動方程如下

    如果在方程(13)中的第二、三、五、六個方程中,令U″2-θ′y=0,U″3-θ′z=0,U′2-θy=0,U′3-θz=0,則可以導(dǎo)出不考慮剪切的復(fù)合材料軸的運動方程,此處不再寫出。

    方程(13)中的第二、三、五、六個方程,構(gòu)成彎-剪耦合振動方程

    值得注意的是,在方程(14)中除了存在彈性變性產(chǎn)生的耦合,也存在由于剛性旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的耦合,包括與轉(zhuǎn)速一次方Ω相關(guān)的項,以及與轉(zhuǎn)速平方Ω2相關(guān)的項。此外,在方程(13)中的第一和第四兩個方程構(gòu)成拉-扭耦合振動方程,此類耦合問題不在本文中進行討論。

    2 自由振動方程求解

    假定彎曲位移U2(x,t),U3(x,t)和轉(zhuǎn)角θy(x,t),θz(x,t)具有下列形式

    式中U2j(t),U3j(t),Θyj(t)和Θzj(t)表示廣義坐標;αj(x)和ψj(x)表示軸的振型函數(shù)。

    將方程(15)代入(14),采用Galerkin近似求解方法,得

    式中M為質(zhì)量矩陣,C為旋轉(zhuǎn)陀螺效應(yīng)產(chǎn)生的阻尼矩陣,K為由彈性變形剛度與旋轉(zhuǎn)引起的剛度疊加而成剛度矩陣

    其中

    廣義坐標矢量表示為

    運動方程(16)可以進一步化為廣義特征值問題

    式中

    其中,0和I分別為零矩陣和單位矩陣。

    3 數(shù)值結(jié)果與討論

    3.1 模型驗證

    算例1 為了檢驗本文建立的復(fù)合材料軸模型及其近似計算方法的正確性,下面首先針對一個石墨/環(huán)氧復(fù)合材料軸的固有頻率特性,進行了數(shù)值方法的收斂性檢驗。軸的幾何尺寸和材料參數(shù)分別?。?2]:長度L=2.023m,截面半徑r=0.127m,單層厚度h=0.063 5mm,截面鋪層方式為[θ]6;復(fù)合材料的性能參數(shù)為E1=206.8GPa,E2=E3=5.17 GPa,G12=3.1GPa,G23=G13=2.55GPa,ν21=ν31=0.006 25,ν32=0.25,密度ρ=1 528.15kg/m3。引入了標準化因子ω0=138.85rad/s(表示非旋轉(zhuǎn)軸在纖維鋪層角θ=0°的第一階固有頻率),則無量綱的固有頻率和轉(zhuǎn)速分別為ω*=ω×2π/ω0,Ω*=Ω×2π/(60ω0)。其中固有頻率ω和轉(zhuǎn)速Ω的單位分別為Hz和r/min。

    表1表示兩端簡支軸的前六階固有頻率隨振型函數(shù)個數(shù)N的變化情況,結(jié)果表明,本文提出的近似計算方法具有很好的收斂性,例如,為了獲得前三階固有頻率,振型函數(shù)的個數(shù)只需取N=6就可得到較高精度的結(jié)果(注:其中“-”表示大于保留最大模態(tài)個數(shù)N的高階頻率,由于已經(jīng)超出了方程組(16)的階數(shù),所以沒有結(jié)果顯示)。

    表1 模態(tài)個數(shù)對于固有頻率的影響(Ω*=0,θ=30°)Tab.1 Effect of model number Non natural frequencies(Ω*=0andθ=30°)

    表2表示不計剪切變形的懸臂復(fù)合材料軸的固有頻率計算結(jié)果的對比,其中計算參數(shù)和無量綱化方法同文獻[18]。由表2可以看出,本文結(jié)果與文獻[18]結(jié)果符合得很好。

    表2 不計剪切的懸臂復(fù)合材料軸的固有頻率結(jié)果對比Tab.2 Comparison of the natural frequencies of a cantilevercomposite shaft without shear deformation

    圖2表示兩端簡支復(fù)合材料軸的固有頻率隨轉(zhuǎn)速的變化曲線,其中考慮了剪切變形的影響。從圖2可以看到,由于旋轉(zhuǎn)的復(fù)合材料軸存在陀螺效應(yīng),所以固有頻率在轉(zhuǎn)速Ω*≠0展示了分叉現(xiàn)象。其次,從圖2還可以看到,針對四種不同的鋪層角,本文結(jié)果與文獻[12]的結(jié)果非常相近。

    圖2 不同鋪層角的復(fù)合材料軸固有頻率隨轉(zhuǎn)速的變化曲線Fig.2 The natural frequency of a simply supported composite shaft versus rotating speed for different ply angles

    3.2 自由振動與穩(wěn)定性分析

    算例2 在下面的數(shù)值計算中,選取復(fù)合材料軸的幾何尺寸為:長度L=1.67m,截面半徑r=0.063 5m,單層厚度h=0.132 1mm,截面鋪層方式為[θ]8,軸的兩端具有簡支邊界條件。彎曲振型和扭轉(zhuǎn)振型函數(shù)的具體表達式見文獻[8]和[9]。復(fù)合材料的性能參數(shù)如表3所示。

    表3 復(fù)合材料性能參數(shù)Tab.3 Mechanical properties of composite material

    圖3表示復(fù)合材料軸的第一階固有頻率隨轉(zhuǎn)速的變化曲線。結(jié)果表明,當(dāng)轉(zhuǎn)速為0時,每個鋪層角只對應(yīng)于單獨的一個固有頻率,這是由于對于圓形截面軸而言,它在豎直(Z軸向)和水平方向(Y軸向)彎曲模態(tài)頻率是相同的。隨著轉(zhuǎn)速的增加,由于旋轉(zhuǎn)陀螺效應(yīng),固有頻率曲線分叉為上下兩支,上支隨固有頻率增加而增加,下支隨固有頻率增加而減少。分別稱為上固有頻率(Upper natural frequency,UNF)和下固有頻率(Lower natural frequency,LNF),它們分別對應(yīng)于慣性坐標系下的正進動頻率和反進動頻率。當(dāng)LNF隨轉(zhuǎn)速的增加而減小至0時,所對應(yīng)的轉(zhuǎn)速稱為臨界轉(zhuǎn)速Ω*c;從圖中還可以看出,無論是對于一階模態(tài)還是二階模態(tài),臨界轉(zhuǎn)速都隨著鋪層角的增加而增加,最大的臨界轉(zhuǎn)速對應(yīng)的鋪層角θ為90°。這主要是由于當(dāng)纖維鋪設(shè)角沿軸的軸向鋪層時,軸的彎曲剛度變?yōu)樽畲蟆?/p>

    表4給出不計剪切和計入剪切時的復(fù)合材料軸的第一階臨界轉(zhuǎn)速和第二階臨界轉(zhuǎn)速的計算結(jié)果,由此可以看出,不計剪切的臨界轉(zhuǎn)速高于計及剪切的臨界轉(zhuǎn)速,并且兩者的差別隨著鋪層角的增加而增加;在相同鋪層角下,計及剪切和不計剪切的第二階臨界轉(zhuǎn)速的相對誤差要高于相應(yīng)的第一階臨界轉(zhuǎn)速的相對誤差。例如在鋪層角θ為90°時,這一誤差由2.40%增加到9.43%。因此,在預(yù)測鋪層角較大時的高階臨界轉(zhuǎn)速時,剪切變形的影響尤其就顯得十分重要。

    圖3 不同鋪層角復(fù)合材料軸的第一階固有頻率隨轉(zhuǎn)速變化曲線Fig.3 The first natural frequency of a composite shaft versus rotating speed for different ply angles

    表4 計及剪切與不計剪切復(fù)合材料軸的臨界轉(zhuǎn)速Tab.4 The critical speed of a composite shaft with and without shear deformation

    圖4和5分別表示靜止和旋轉(zhuǎn)復(fù)合材料軸的前兩階固有頻率隨鋪層角的變化曲線。結(jié)果表明,在靜止?fàn)顟B(tài)下,軸的第一階、第二階模態(tài)所對應(yīng)的UNF曲線和LNF曲線是重合的,它們都隨著鋪層角的增加而增加,這與前面的結(jié)論是一致的。另一方面,相對于第一階固有頻率,第二階固有頻率隨鋪層角的增加而增加的趨勢更為明顯;在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下的前兩階固有頻率隨鋪層角的變化趨勢和在靜止?fàn)顟B(tài)的變化趨勢是相同的,只不過此的UNF曲線和LNF曲線是分開的。

    圖4 復(fù)合材料軸前兩階固有頻率隨鋪層角變化曲線(Ω=0)Fig.4 The first two natural frequency of a simply supported composite shaft versus ply angle(Ω=0)

    圖6 復(fù)合材料軸的前兩階固有頻率隨長徑比的變化曲線(Ω=2 000r·min-1,θ=90°)Fig.6 The first two natural frequencies of a composite shaft versus ratio of length over radius(Ω=2 000 r·min-1,θ=90°)

    圖6和7分別表示復(fù)合材料軸的前兩階旋轉(zhuǎn)固有頻率隨長徑比和徑厚比的變化曲線。由圖6可以看出,固有頻率隨著長徑比的增加而減?。挥蓤D7可以看出,固有頻率隨著徑厚比的增加而增加。

    圖7 復(fù)合材料軸的前兩階固有頻率隨徑厚比的變化曲線(Ω=2 000r·min-1,θ=90°)Fig.7 The first two natural frequencies of a composite shaft versus ratio of radius over thickness(Ω=2 000r·min-1,θ=90°)

    圖8和9分別表示具有不同鋪層角的復(fù)合材料軸的前兩階臨界轉(zhuǎn)速隨長徑比和徑厚比的變化曲線。由圖8和9可以看出,臨界轉(zhuǎn)速隨著長徑比的增加表現(xiàn)為減小的趨勢,而隨著徑厚比的增加表現(xiàn)為增加的趨勢。

    圖8 復(fù)合材料軸前兩階臨界轉(zhuǎn)速隨長徑比的變化曲線Fig.8 The first two critical speeds of a composite shaft versus ratio of length over radius

    圖9 復(fù)合材料軸兩階臨界轉(zhuǎn)速隨徑厚比的變化曲線Fig.9 The first two critical speeds of a composite shaft versus ratio of radius over thickness

    4 結(jié) 論

    本文基于復(fù)合材料薄壁梁理論建立了旋轉(zhuǎn)軸的動力學(xué)模型。結(jié)構(gòu)的位移場采用VAM模型進行描述,并且在其中引入了橫向剪切變形的影響;采用Hamilton原理導(dǎo)出旋轉(zhuǎn)軸的控制方程并采用Galerkin法對數(shù)學(xué)模型進行數(shù)值求解,獲得旋轉(zhuǎn)軸耦合振動的固有頻率及其臨界轉(zhuǎn)速的近似分析解。本文模型的正確性通過收斂性分析以及與文獻結(jié)果對比,得到了驗證。采用本文建立的模型與計算方法,研究了旋轉(zhuǎn)復(fù)合材料軸的自由振動與動力穩(wěn)定性。數(shù)值結(jié)果表明:(1)當(dāng)復(fù)合材料軸的鋪層角或者徑厚比增加時,固有頻率隨之增加;當(dāng)復(fù)合材料軸的長徑比增加時,固有頻率隨之減小,在軸的剛性旋轉(zhuǎn)作用下,固有頻率分叉為UNF和LNF曲線,其中UNF隨轉(zhuǎn)速的增加而增加,LNF隨轉(zhuǎn)速的增加而降低;(2)不計剪切變形的臨界轉(zhuǎn)速高于計入剪切變形的臨界轉(zhuǎn)速,并且兩者的差別隨著鋪層角的增加而增加,在相同鋪層角下,計及剪切和不計剪切的低階臨界轉(zhuǎn)速的之間相對誤差要高于相應(yīng)的高階臨界轉(zhuǎn)速之間的相對誤差;(3)復(fù)合材料軸的臨界轉(zhuǎn)速隨著鋪層角或者徑厚比的增加而增加;隨著長徑比的增加而減小。本文提出的模型可以為復(fù)合材料軸的動力學(xué)研究與設(shè)計,提供一種可供選擇的分析理論與方法。

    [1] 王震鳴,杜善義,張衡,等.復(fù)合材料及其結(jié)構(gòu)的力學(xué)、設(shè)計、應(yīng)用和評價(第二冊)[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,1998.Wang Zhenming,Du Shanyi,Zhang Heng,et al.Mechanics,design,application and evaluation of composites and structures(partⅡ)[M].Haibin:Harbin Institute of Technology Press,1998.

    [2] Hetherington E L,Kraus R E,Darlow M S.Demonstration of a super critical composite helicopter power transmission shaft[J].Journal of American Helicopter Society,1990,35(1):23—28.

    [3] Faust H,Mack J,Spencer B.A composite rotor shaft for the Chinook[J].Journal of the American Helicopter Society,1984,29:54—58.

    [4] dos Reis H L M,Goldman R B,Verstrate P H.Thinwalled laminated composite cylindrical tubes:Part IIICritical speed analysis[J].Journal of Composites Technology and Research,1987,9:58—62.

    [5] Zinberg H,Symonds M F.The development of an advanced composite tail rotor drive shaft[A].Presented at the 26th Annual National Forum of the American Helicopter Society[C].June,Washington,DC,1970.

    [6] Singh S P,Gupta K.Composite shaft rotordynamic analysis using a layer wise theory[J].Journal of Sound and Vibration,1996,191(5):739—756.

    [7] Kim C D,Bert C W.Critical speed analysis of laminated composite hollow drive shafts[J].Composites Engineering,1993,3:633—643.

    [8] Bert C W,Kim C D.Whirling of composite-material drivshafts including bending-twisting coupling and transverse shear deformation[J].Journal of Vibration and Acoustics,1995,117:17—21.

    [9] Kim W,Argento A,Scott R A.Free vibration of a rotating tapered composite Timoshenko shaft[J].Journal of Sound and Vibration,1999,226(1):125—147.

    [10]Chang M Y,Chen J K,Chang C Y.A simple spinning laminated composite shaft model[J].Int.Journal of Solids and Structures,2004,41:637—662.

    [11]Song O,Librescu L.Anisotropy and structural coupling on vibration and instability of spinning thinwalled beams[J].Journal of Sound and Vibration,1997,204:477—494.

    [12]Song O,Jeong N-H,Librescu L.Implication of conservative and gyroscopic forces on vibration and stability of an elastically tailored rotating shaft modeled as a composite thin-walled beam [J].J.Acoust.Soc.Am.,2001,109(31):972—981.

    [13]Rehfield L W.Design analysis methodology for composite rotor blades[A].Proc.Seventh DoD/NASA Conf.on Fibrous Composites in Structural Design[C].AFWAL-TR-85-3094,1985:1—15.

    [14]Berdichevsky V,Armanios E,Badir A.Theory of anistropic thin-walled closed-cross-section beams[J].Composites Engineering,1992,2:411—432.

    [15]Cesnik C E S,Shin S J.On the modeling of integrally actuated helicopter blades[J].International Journal of Solids and Structures,2001,38:1 765—1 789.

    [16]Park J S,Kim J H.Design and aeroelastic analysis of active twist rotor blades incorporating single crystal macro fiber composite actuators[J].Composites:Part B,2008,39:1 011—1 025.

    [17]Song O,Librescu L.Structural modeling and free vibration analysis of rotating composite thin-walled beams[J].Journal of the American Helicopter Society,1997:358—369.

    [18]Banerjee J R,Su H.Development of a dynamic stiffness matrix for free vibration analysis of spinning beams[J].Comput.Struct.,2004,82:2 189—2 197.

    猜你喜歡
    鋪層傳動軸薄壁
    行車減速機傳動軸斷裂的失效分析
    山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:50
    磁流變液仿生薄壁吸能管及其耐撞性可控度的研究
    汽車工程(2021年12期)2021-03-08 02:34:06
    超小型薄壁線圈架注射模設(shè)計
    模具制造(2019年7期)2019-09-25 07:29:58
    傳動軸滑動叉制造工藝革新
    衛(wèi)星天線復(fù)合材料框架的鋪層優(yōu)化設(shè)計
    復(fù)合材料軸結(jié)構(gòu)力學(xué)性能預(yù)測及鋪層方案設(shè)計
    汽車傳動系傳動軸中間支承設(shè)計
    電子制作(2016年23期)2016-05-17 03:53:48
    一種薄壁件的加工工藝介紹
    用于豎直向上長距離傳遞動力的花鍵副傳動軸設(shè)計
    CPD鋪層自動創(chuàng)建技術(shù)
    91狼人影院| 婷婷色av中文字幕| 好男人视频免费观看在线| 激情 狠狠 欧美| 日韩中字成人| 1000部很黄的大片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 级片在线观看| 免费在线观看成人毛片| 能在线免费看毛片的网站| or卡值多少钱| 99久久中文字幕三级久久日本| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人亚洲欧美一区二区av| 免费av观看视频| videos熟女内射| 日本黄色片子视频| 禁无遮挡网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 黄色欧美视频在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 1024手机看黄色片| 久久99热这里只频精品6学生 | 国产视频首页在线观看| 日韩欧美三级三区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 在线天堂最新版资源| 九草在线视频观看| 国产在线男女| 亚洲图色成人| 久久久久久久久久久丰满| 特大巨黑吊av在线直播| 国产中年淑女户外野战色| 性色avwww在线观看| 男女视频在线观看网站免费| av在线天堂中文字幕| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久久大精品| 亚洲国产欧美人成| 国产av不卡久久| 亚洲av.av天堂| 看非洲黑人一级黄片| 免费看a级黄色片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 日本-黄色视频高清免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久久久久久久久成人| 亚洲成av人片在线播放无| 青春草视频在线免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲成av人片在线播放无| 国产成人一区二区在线| 99久久九九国产精品国产免费| 精品不卡国产一区二区三区| 大香蕉久久网| 天天一区二区日本电影三级| 久久久久久久久久成人| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久久久久久久久久丰满| 老女人水多毛片| 国产探花在线观看一区二区| 国产探花在线观看一区二区| 国产色婷婷99| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 18禁动态无遮挡网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 又爽又黄无遮挡网站| 免费看日本二区| 嘟嘟电影网在线观看| 日韩一区二区三区影片| 欧美色视频一区免费| 一区二区三区乱码不卡18| 六月丁香七月| 日日干狠狠操夜夜爽| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美性感艳星| 国产男人的电影天堂91| 亚洲av免费在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 色吧在线观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 国产成人一区二区在线| 22中文网久久字幕| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产一区亚洲一区在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 两个人视频免费观看高清| 日本欧美国产在线视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 成人美女网站在线观看视频| 少妇的逼水好多| 免费看光身美女| 永久网站在线| 哪个播放器可以免费观看大片| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品日韩av在线免费观看| 岛国在线免费视频观看| 六月丁香七月| 亚洲国产精品成人久久小说| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产成人aa在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲人与动物交配视频| 美女高潮的动态| 午夜久久久久精精品| 国产探花在线观看一区二区| 国产精品久久久久久久电影| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| www.av在线官网国产| 精品一区二区三区人妻视频| 只有这里有精品99| 久久久成人免费电影| 成年女人永久免费观看视频| 欧美性感艳星| 久久国内精品自在自线图片| 青春草国产在线视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 韩国高清视频一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久久久久久久中文| 国产成人freesex在线| 1000部很黄的大片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产成人a区在线观看| 国产综合懂色| 人人妻人人看人人澡| 麻豆成人av视频| 亚洲成人av在线免费| 国产成人精品久久久久久| 久久久成人免费电影| 国国产精品蜜臀av免费| 99九九线精品视频在线观看视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜爱| 一区二区三区免费毛片| 最近手机中文字幕大全| 男人和女人高潮做爰伦理| 99久国产av精品国产电影| 午夜激情福利司机影院| 亚洲国产精品久久男人天堂| 成人一区二区视频在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 伊人久久精品亚洲午夜| 一个人看的www免费观看视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 深夜a级毛片| 99久久中文字幕三级久久日本| 丰满乱子伦码专区| 国产亚洲精品久久久com| 人妻系列 视频| 中文在线观看免费www的网站| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 永久免费av网站大全| 国产不卡一卡二| 五月玫瑰六月丁香| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产视频首页在线观看| 久久午夜福利片| 亚洲人与动物交配视频| 国产久久久一区二区三区| 真实男女啪啪啪动态图| 欧美变态另类bdsm刘玥| 日韩国内少妇激情av| 插逼视频在线观看| 国产av在哪里看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 日韩欧美三级三区| 最近视频中文字幕2019在线8| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久国内精品自在自线图片| 久久久久性生活片| 99热这里只有精品一区| 99热这里只有是精品50| 亚洲精品456在线播放app| 欧美另类亚洲清纯唯美| 能在线免费观看的黄片| 免费看av在线观看网站| 亚洲av成人精品一区久久| 91狼人影院| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 91av网一区二区| 国产亚洲91精品色在线| 偷拍熟女少妇极品色| 春色校园在线视频观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 级片在线观看| 搞女人的毛片| 日本黄大片高清| 中文欧美无线码| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 男女那种视频在线观看| 伦精品一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 美女大奶头视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 七月丁香在线播放| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 男人的好看免费观看在线视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久精品国产亚洲av天美| 成人欧美大片| 免费av不卡在线播放| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲伊人久久精品综合 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 麻豆乱淫一区二区| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产中年淑女户外野战色| 国产v大片淫在线免费观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久精品国产亚洲av涩爱| 身体一侧抽搐| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品三级大全| 一级黄片播放器| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 免费无遮挡裸体视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 美女国产视频在线观看| or卡值多少钱| 男人的好看免费观看在线视频| 欧美成人午夜免费资源| 久久亚洲国产成人精品v| 在线a可以看的网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲av成人av| 欧美zozozo另类| 成年免费大片在线观看| 日本一本二区三区精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲成人av在线免费| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产成人a∨麻豆精品| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产在线男女| 日本免费在线观看一区| 久久这里只有精品中国| 久久综合国产亚洲精品| 国内精品宾馆在线| 亚洲精品一区蜜桃| 特级一级黄色大片| ponron亚洲| 美女国产视频在线观看| 岛国在线免费视频观看| 热99re8久久精品国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产欧美日韩精品一区二区| av福利片在线观看| 午夜福利在线在线| 最近最新中文字幕免费大全7| av卡一久久| 如何舔出高潮| 国产精品乱码一区二三区的特点| 91av网一区二区| 中国国产av一级| 乱系列少妇在线播放| 亚洲三级黄色毛片| 一级黄色大片毛片| 亚洲欧洲国产日韩| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲人与动物交配视频| 日本熟妇午夜| 久久欧美精品欧美久久欧美| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲国产最新在线播放| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 性插视频无遮挡在线免费观看| 午夜激情欧美在线| 亚洲三级黄色毛片| 精品不卡国产一区二区三区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产黄色小视频在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 精品熟女少妇av免费看| 精品一区二区免费观看| 69人妻影院| 美女高潮的动态| 久久久久久久久中文| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲综合色惰| 国产高清有码在线观看视频| 午夜爱爱视频在线播放| 精品久久久久久久久久久久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 一区二区三区四区激情视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 日本wwww免费看| 一级毛片久久久久久久久女| 毛片女人毛片| 亚洲国产精品国产精品| 大香蕉久久网| 久久国产乱子免费精品| 国产精品三级大全| 久久久久网色| 日韩欧美国产在线观看| 精品酒店卫生间| 国产一区二区三区av在线| 岛国在线免费视频观看| 婷婷色av中文字幕| 久久久久久久久中文| 午夜福利网站1000一区二区三区| 我的女老师完整版在线观看| 好男人视频免费观看在线| 日韩欧美国产在线观看| 国产成人精品久久久久久| 在线免费观看的www视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产精品一区二区性色av| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 能在线免费看毛片的网站| 别揉我奶头 嗯啊视频| 一级黄色大片毛片| 日韩中字成人| av视频在线观看入口| 国产一级毛片在线| 岛国毛片在线播放| 最近最新中文字幕免费大全7| 春色校园在线视频观看| 可以在线观看毛片的网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 伦理电影大哥的女人| 亚洲怡红院男人天堂| 国产精品久久视频播放| 精品人妻一区二区三区麻豆| 全区人妻精品视频| 国产男人的电影天堂91| 午夜激情欧美在线| 中国美白少妇内射xxxbb| 精品久久久久久久久亚洲| 欧美zozozo另类| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 老司机影院毛片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 22中文网久久字幕| 美女国产视频在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久人人爽人人片av| av黄色大香蕉| 色网站视频免费| 黑人高潮一二区| 亚洲四区av| 秋霞伦理黄片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日日干狠狠操夜夜爽| 高清在线视频一区二区三区 | 91aial.com中文字幕在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 精品人妻视频免费看| 国产高清有码在线观看视频| 日本三级黄在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产一区二区在线av高清观看| 麻豆乱淫一区二区| 国产免费男女视频| 精品久久久久久电影网 | 欧美激情久久久久久爽电影| eeuss影院久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 热99在线观看视频| 大香蕉97超碰在线| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲怡红院男人天堂| 国产精品熟女久久久久浪| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产一区二区在线观看日韩| 色播亚洲综合网| 国产一区有黄有色的免费视频 | 99久久人妻综合| 成年女人看的毛片在线观看| 国产av不卡久久| 秋霞在线观看毛片| 免费看光身美女| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久精品夜色国产| 黄色一级大片看看| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 九九在线视频观看精品| 亚洲av福利一区| 免费在线观看成人毛片| 岛国毛片在线播放| 国产一区亚洲一区在线观看| 少妇熟女欧美另类| 九草在线视频观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 三级国产精品片| 久久久久国产网址| 亚洲精品乱久久久久久| 岛国在线免费视频观看| 真实男女啪啪啪动态图| 神马国产精品三级电影在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 国产av一区在线观看免费| 永久免费av网站大全| 日本免费a在线| 国产av一区在线观看免费| 女人久久www免费人成看片 | 在线免费十八禁| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产三级在线视频| 九色成人免费人妻av| 老司机影院成人| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日本熟妇午夜| 亚洲国产欧美在线一区| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 白带黄色成豆腐渣| 五月玫瑰六月丁香| 麻豆av噜噜一区二区三区| av天堂中文字幕网| 久久久久久国产a免费观看| 超碰97精品在线观看| 色网站视频免费| 国产一区二区在线av高清观看| 免费看日本二区| 插逼视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 婷婷色麻豆天堂久久 | 国产在线男女| 国产不卡一卡二| 久久久色成人| 特级一级黄色大片| 国产成年人精品一区二区| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产黄片美女视频| 午夜激情欧美在线| 亚洲图色成人| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产极品天堂在线| 久久久久久久午夜电影| 亚洲人成网站在线播| 国产乱人视频| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日本熟妇午夜| 美女国产视频在线观看| 国产一级毛片在线| www.色视频.com| 国产亚洲精品久久久com| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美97在线视频| 亚洲18禁久久av| 国产av一区在线观看免费| 七月丁香在线播放| 国产免费又黄又爽又色| 99热网站在线观看| 亚洲在线自拍视频| 久久久久久国产a免费观看| 看黄色毛片网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产高清不卡午夜福利| 日韩欧美精品免费久久| 九九在线视频观看精品| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精品,欧美精品| 免费看日本二区| 国产不卡一卡二| 乱码一卡2卡4卡精品| 变态另类丝袜制服| 欧美人与善性xxx| 欧美zozozo另类| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男插女下体视频免费在线播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 中文欧美无线码| 亚洲国产最新在线播放| 免费人成在线观看视频色| h日本视频在线播放| 看十八女毛片水多多多| 国产精品一及| av国产久精品久网站免费入址| 国产一级毛片在线| 波野结衣二区三区在线| 国产亚洲最大av| 欧美成人免费av一区二区三区| .国产精品久久| 免费观看a级毛片全部| 精品欧美国产一区二区三| 欧美日韩国产亚洲二区| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 能在线免费看毛片的网站| 日本熟妇午夜| 欧美性猛交黑人性爽| 成人综合一区亚洲| 色吧在线观看| 中文字幕制服av| 国产高潮美女av| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 国产一区二区三区av在线| 久久久久精品久久久久真实原创| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 日本wwww免费看| 熟女人妻精品中文字幕| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 91久久精品电影网| 少妇熟女欧美另类| 草草在线视频免费看| 免费观看精品视频网站| 欧美一区二区亚洲| 中文亚洲av片在线观看爽| 简卡轻食公司| www日本黄色视频网| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产精品精品国产色婷婷| 国产精品1区2区在线观看.| 国产真实乱freesex| 色网站视频免费| 在线观看美女被高潮喷水网站| 一级毛片电影观看 | 春色校园在线视频观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 日韩 亚洲 欧美在线| 插逼视频在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美一区二区亚洲| 国产极品精品免费视频能看的| 色视频www国产| 亚洲av男天堂| 欧美日本视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 婷婷色麻豆天堂久久 | 国产精品日韩av在线免费观看| 九草在线视频观看| 国产淫片久久久久久久久| av免费观看日本| 国产色婷婷99| av在线播放精品| av.在线天堂| 欧美丝袜亚洲另类| 最新中文字幕久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品一区二区三区人妻视频| 99久国产av精品| 国产亚洲91精品色在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲欧美日韩无卡精品| 成人美女网站在线观看视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久精品久久久久久久性| 97超视频在线观看视频| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美又色又爽又黄视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 最近视频中文字幕2019在线8| 人体艺术视频欧美日本| 免费在线观看成人毛片| 国产私拍福利视频在线观看| 国产探花极品一区二区| 国产淫片久久久久久久久| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲成av人片在线播放无| 一级毛片我不卡| 中文欧美无线码| 免费人成在线观看视频色| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 午夜福利在线在线| 真实男女啪啪啪动态图| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 91久久精品国产一区二区三区| 国语自产精品视频在线第100页| 三级国产精品片| 亚洲av免费在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 久99久视频精品免费| 婷婷六月久久综合丁香| 麻豆成人av视频| 久久久久网色| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩欧美在线乱码| 亚洲欧美清纯卡通| av免费观看日本| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 97热精品久久久久久| 欧美日韩在线观看h|