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    一維磁性顆粒鏈內沖擊波傳播特性分析★

    2016-07-18 07:33:27張霞張明冷鼎鑫青島理工大學琴島學院機電工程系山東青島6606一汽技術中心傳動部吉林長春0000中國海洋大學工程學院山東青島6600
    山西建筑 2016年6期
    關鍵詞:磁場

    張霞 張明 冷鼎鑫(.青島理工大學琴島學院機電工程系,山東 青島 6606;.一汽技術中心傳動部,吉林 長春 0000;.中國海洋大學工程學院,山東 青島 6600)

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    一維磁性顆粒鏈內沖擊波傳播特性分析★

    張霞1張明2冷鼎鑫3
    (1.青島理工大學琴島學院機電工程系,山東青島266106;
    2.一汽技術中心傳動部,吉林長春130000;3.中國海洋大學工程學院,山東青島266100)

    摘要:針對衰減大型建筑結構受地震波沖擊作用的動力響應問題,提出了一種基于磁性顆粒鏈的耗能裝置,應用理論分析的方法,建立了其在沖擊載荷作用下的動力學方程,依據(jù)Maxwell原理,計算了各顆粒間的磁場作用力,采用變步長Runge-Kutta算法,數(shù)值求解了顆粒鏈系統(tǒng)的運動方程,模擬研究了沖擊波在一維磁性顆粒鏈中的傳播及衰減特性,結果表明:入射的沖擊波在顆粒鏈內出現(xiàn)了明顯的波分散現(xiàn)象,并且隨著磁場強度的增加,顆粒鏈的能量衰減特性提高。

    關鍵詞:磁性顆粒鏈,波傳播特性,能量,磁場

    ★:中央高?;究蒲袠I(yè)務費專項(項目編號:20153054);中國博士后基金(項目編號:2015M582141)

    大型建筑結構受地震波沖擊作用,將遭受巨大的經(jīng)濟損失和嚴重的人員傷亡。如何能夠有效地保護建筑物免受地震波破壞、設計有效的吸能結構耗散有害能量是近年來研究熱點之一。其中,“能量捕獲”被認為是一種行之有效的方法,其基本思路為:將外部沖擊能量限制在一定區(qū)域內,降低從該區(qū)域輸出的能量峰值且保證能量緩慢釋放,從而保護關鍵結構免受破壞[1]。由文獻[2]~[4]表明:一維復合顆粒鏈(即各顆粒的質量、形狀、幾何尺寸、材料特性等存在差異)可有效實現(xiàn)對外部載荷的“能量捕獲”?;谕負鋬?yōu)化及尺寸優(yōu)化等方法,還可設計出理想的一維顆粒鏈系統(tǒng),最大程度地降低沖擊載荷峰值[5]。

    最近,S-Valdez等學者[6]發(fā)現(xiàn):對一維顆粒鏈施加磁場,入射的孤立波在其內部傳播時,呈現(xiàn)了特殊的“空穴”傳播現(xiàn)象。但是,此文僅通過實驗手段對含有較少磁性顆粒數(shù)目的短顆粒鏈進行了研究。為了完整地描述一維磁性顆粒鏈內的沖擊波傳播特性,必須研究由數(shù)百個顆粒組成的長顆粒鏈系統(tǒng),該研究結果可為三維顆粒鏈系統(tǒng)的工程應用提供理論參考。

    1 計算模型

    圖1 一維磁性顆粒鏈在沖擊載荷作用下的力學模型

    一維均質磁性顆粒鏈在沖擊載荷作用下的力學模型如圖1所示。各顆粒的質量為m,直徑為Dpr。距離顆粒鏈尾端x*處,施加一個磁場源,其場強為H。出于計算成本的考慮,顆粒鏈內的顆粒數(shù)目取為1 000,即N =1 000。

    基于Hertz作用勢可計算相鄰顆粒間的相互作用力,由此可得第i個顆粒的動力學方程為[7]:

    其中,ui和ui +1分別表示第i個顆粒和第i +1個顆粒的偏離初始平衡位置的位移;下標“+”表示當兩個顆粒失去接觸后,其相互作用力將瞬時減為0;k為顆粒的彈性系數(shù),其與顆粒的彈性模量E,泊松比μ及直徑Dpr有關。

    式(1)中的Fmi為第i個顆粒的磁場力,基于Maxwell原理,可計算得[7]:其中,Vpr為顆粒體積;S1,S2均為磁性系數(shù),分別為:

    以上通過解析方法計算的顆粒磁場力與Harpavat學者通過實驗方法測得的磁場力結果一致[8],確保了理論推導的準確性。式(1)中的Δi為第i個顆粒與第i +1個顆粒之間的磁致壓縮量。

    如圖1所示,在初始時刻(t =0)時,對標號為1的顆粒賦予初速度v0,其余各顆粒均處于靜止狀態(tài)。此顆粒鏈系統(tǒng)的邊界條件為:固定第N個顆粒的位移及速度值始終為0。即式(1)的初始和邊界條件為:

    在數(shù)值計算中,設定均質磁性顆粒的直徑為0.2 mm,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3,密度為7 800 kg/m3。定義入射沖擊波的初速度為10 m/s,磁場源與顆粒鏈尾端的距離,x*=30 cm,計算磁場強度分別為2 000 Guass及10 000 Guass下的動力學響應。應用變步長的4~5階Runge-Kutta算法求解顆粒鏈系統(tǒng)的動力學方程,研究沖擊波在顆粒鏈內的傳播及衰減特性。

    2 模擬結果與討論

    首先,分析沖擊波在一維磁性顆粒鏈中的傳播過程。如圖2所示為沖擊波分別傳播至第100個,第500個,第900個顆粒時,系統(tǒng)內各顆粒的位移分布圖。

    由圖2可知:隨著沖擊波在顆粒鏈內傳播,顆粒的位移幅值保持不變。當沖擊波傳播至顆粒鏈尾端時,顆粒與磁場源的距離減少,其所受磁場力增大,顆粒的位移梯度變化增大。

    一維磁性顆粒鏈的能量衰減特性可通過能量衰減系數(shù)W來衡量:

    其中,Ein與Eout分別為外載荷入射及離開顆粒鏈系統(tǒng)的能量。W在2 000 Guass及10 000 Guass磁場強度下分別取0.08和0.02。由此可知:與入射沖擊波能量相比,從磁性顆粒鏈尾端輸出的能量明顯減小。即磁性顆粒鏈系統(tǒng)能夠很好地衰減外部的沖擊載荷。

    圖2 沖擊波傳播至顆粒100,500,900時各顆粒的位移分布關系

    3 結語

    本文通過數(shù)值模擬的方法,分析了沖擊波在一維磁性顆粒鏈中的傳播過程及顆粒鏈系統(tǒng)的能量衰減特性。模擬結果表明:當沖擊波傳播至顆粒鏈尾端時,顆粒的位移梯度變化增大。顆粒鏈在磁場作用下可明顯衰減外部的沖擊載荷。該研究結果可為新型緩沖耗能器件的開發(fā)提供了重要的參考依據(jù)。

    參考文獻:

    [1]王建平,夏繼宏,劉長松,等.一維復合顆粒鏈中能量衰減的動力學分析[J].物理學報,2011,60(1):13-14.

    [2]黃德財,陳偉中,楊安娜,等.孤立波在一維復合顆粒鏈中傳播特性的模擬研究[J].物理學報,2014,63(15):107-114.

    [3]C.Daraio,V.F.Nesterenko,E.B.Herbold,et al.Tunability of solitary wave properties in one-dimensional strongly nonlinear phononic crystals[J].Physical Review E,2006(73):26-61.

    [4]R.L.Doney,J.H.Gui,S.Sen.Energy partitioning and impulse dispersion in the decorated,tapered,strongly nonlinear granular alignment:A system with many potential applications[J].Journal of Applied Physics,2009(106):71-73.

    [5]F.Fraternali,M.A.Porter,C.Daraio.Optimal design of composite granular protector[J].Mechanics of Advanced Materials and Structures,2009,17(1):1-19.

    [6]F.J.S-Valdez,F(xiàn).P-Vazquez,O.Carvente,et al.Acoustic gaps in a chain of magnetic spheres[J].Physical Review E,2010 (81):11-31.

    [7]黃德財,馮耀東,解為梅,等.顆粒密度對旋轉筒內二元顆粒體系分離的影響[J].物理學報,2012,61(12):24-50.

    [8]G.Harpavat.Magnetostatic forces on a chain of spherical beads in a non-uniform magnetic field[J].Magnetics,IEEE Transactions on,1974,10(3):919-922.

    中圖分類號:O302

    文獻標識碼:A

    文章編號:1009-6825(2016)06-0036-03

    收稿日期:2015-12-16

    作者簡介:張霞(1959-),女,副教授

    The impact wave propagation characteristics in one-dimensional magnetic granular chain★

    Zhang Xia1Zhang Ming2Leng Dingxin3
    (1.Department of Mechanical and Electrical Engineering,Qingdao Technological University,Qindao College,Qingdao 266106,China;
    2.Transmission Section,China Faw Group Corporation R&D Center,Changchun 130000,China;
    3.Department of Mechanical Engineering,Ocean University of China,Qingdao 266100,China)

    Abstract:Aiming at attenuating earthquake to the structure,the energy absorber of magnetic granular chain is proposed.By theoretical method,the dynamic equations of the one-dimensional magnetic granular chain are established.The magnetic force of each magnetic particle is calculated by Maxwell theory.The dynamic equations are solved by variable-step Runge-Kutta algorithm.The wave propagation characteristics and the energy decay capacities in magnetic granular chain are investigated.The results show that the incident wave is intermediately transferred into a series of waves in small-amplitude.Additionally,the energy decay capacities of the magnetic granular chain are enhanced with the increasing magnetic field strength.

    Key words:magnetic granular chain,wave propagation characteristics,energy,magnetic field

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