• <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 ?

    單邊約束下受脈動內(nèi)流激勵作用簡支輸流管的碰振響應(yīng)研究

    2023-12-01 10:13:00王天林郭長青漆發(fā)輝盧小緬方孟孟
    振動與沖擊 2023年22期
    關(guān)鍵詞:擦邊流管控制參數(shù)

    王天林, 郭長青, 漆發(fā)輝, 許 鋒, 盧小緬,方孟孟

    (1. 南華大學(xué) 土木工程學(xué)院,湖南 衡陽 421001;2. 南華大學(xué) 數(shù)理學(xué)院,湖南 衡陽 421001;3. 貴州師范大學(xué) 大數(shù)據(jù)與計算機科學(xué)學(xué)院,貴陽 550025;4. 悉地國際設(shè)計顧問(深圳)有限公司,廣東 深圳 518000)

    輸流管在機械化工氣力輸送系統(tǒng)[1]、航空航天液壓系統(tǒng)[2]、核工業(yè)冷卻系統(tǒng)[3]以及石油與天然氣的運輸[4-5]等諸多領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛。輸流管系統(tǒng)的耦合振動(管道的結(jié)構(gòu)振動、流體的壓力脈動等)極易導(dǎo)致管道薄弱部位發(fā)生裂紋,繼而破裂,造成嚴(yán)重的管道安全事故,導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟損失,如11·22青島輸油管道爆炸事件。因此,國內(nèi)外眾多學(xué)者[6-9]對輸流管的振動穩(wěn)定性問題開展了持續(xù)性研究。輸流管運用于實際工程中,管道內(nèi)部會因動力裝置(如,泵、壓縮機等)的工作而產(chǎn)生脈動內(nèi)流,導(dǎo)致輸流管發(fā)生振動。輸流管服役期間可能會遭遇約束松動、受工作環(huán)境限制而使輸流管與障礙物相鄰近等問題,導(dǎo)致輸流管在振動過程中管道局部與約束發(fā)生碰撞,而碰撞振動可能會降低管道系統(tǒng)的穩(wěn)定性、縮短管道的使用壽命。目前,輸流管與對稱約束的碰撞振動研究已較為成熟,單邊約束碰撞振動研究也取得了豐厚的成果,但是單邊約束與輸流管的碰撞振動研究還較為少見,因此,很有必要針對該問題開展相應(yīng)的研究工作。

    輸流管與對稱約束的碰撞振動研究中,許多學(xué)者采用了立方非線性彈簧或修正的分段三線性彈簧模擬對稱約束。Paidoussis等[10-12]先后采用立方非線性彈簧與修正的分段三線性彈簧模擬對稱約束,分析了對稱約束下懸臂輸流管的碰撞振動特性,并通過試驗對數(shù)值計算結(jié)果進行驗證,其試驗結(jié)果與理論預(yù)測具有較好的一致性。Wang等[13]研究了對稱約束下懸臂輸流立管的穩(wěn)定性和混沌運動,并與Jin[14]開發(fā)的懸掛式系統(tǒng)進行比較,發(fā)現(xiàn)懸臂輸流立管系統(tǒng)的動力學(xué)特性比懸掛式系統(tǒng)更為豐富。唐冶等[15]研究了對稱約束下受多種激勵作用懸臂輸流管的非線性動力學(xué)行為。Wang等[16]使用立方非線性彈簧模擬對稱約束,研究了受對稱約束作用懸臂輸流管的三維動力學(xué)行為。

    單邊約束由于約束的非對稱性,吸引了眾多學(xué)者對其開展研究。Zhang等[17]建立了單邊約束非光滑系統(tǒng)的時間積分方法框架,并通過曲柄滑塊機構(gòu)的數(shù)值試驗,驗證了該方法比經(jīng)典的Moreau-Jean時步法所提框架在精度和效率上更具優(yōu)勢。Peng等[18]提出了一種基于辛方法和線性互補法求解多體碰撞接觸動力學(xué)問題的方法,并通過多個數(shù)值案例證明所提出的方法即使在較大的時間步長下也具有較高精度。Miao等[19]對單邊約束下受簡諧激勵作用的單自由度沖擊振子進行研究,從拓?fù)鋵W(xué)的角度研究了Nordmark映射混沌吸引子的結(jié)構(gòu)。Gritli等[20]基于OGY狀態(tài)反饋控制律,研究了單邊約束下單自由度沖擊振子的非線性動力學(xué)行為。Reboucas等[21]采用點映射法、標(biāo)準(zhǔn)平均法和非光滑變換相結(jié)合的方法,分析了帶恢復(fù)系數(shù)單自由度模型的振動沖擊響應(yīng)。Guo等[22]研究了單邊剛性約束下受簡諧激勵作用的雙擺模型。通過引入碰撞恢復(fù)矩陣、模態(tài)分析和矩陣?yán)碚?得到了高維非光滑非對稱系統(tǒng)中單邊雙碰撞周期解的解析表達式。

    目前,只有極少數(shù)的學(xué)者對單邊約束與輸流管的碰撞振動問題開展研究,王乙坤等[23]基于碰撞恢復(fù)系數(shù)構(gòu)造了輸流管與單邊剛性約束碰撞前后管道各處狀態(tài)向量的傳遞矩陣,分析了間隙值和碰撞恢復(fù)系數(shù)對輸流管系統(tǒng)的影響。

    本文對單邊約束下受脈動內(nèi)流激勵作用簡支輸流管的碰振響應(yīng)問題開展研究。首先,通過Hamilton原理推導(dǎo)出輸流管系統(tǒng)的運動微分方程。其次,使用Galerkin法將偏微分方程離散為常微分方程組。最后,采用可變階次的數(shù)值微分(numerical differentiation formulas,NFDs)算法[24-25]對離散后的常微分方程組進行求解。研究了脈動內(nèi)流激勵頻率、平均流速、單邊約束位置坐標(biāo)與約束間隙等參數(shù)對輸流管系統(tǒng)的影響規(guī)律,為輸流管的碰撞振動控制提供理論基礎(chǔ)。

    1 求解方法

    圖1為簡支輸流管與單邊約束的碰撞振動模型。當(dāng)輸流管與單邊約束發(fā)生碰撞時,單邊約束對輸流管有約束反力;輸流管與單邊約束分離后,單邊約束不再影響輸流管的運動。目前,已有學(xué)者[26]采用碰撞恢復(fù)系數(shù)來處理單邊約束,但使用該方法需滿足兩個條件:根據(jù)結(jié)構(gòu)的特點和單邊約束的位置坐標(biāo)將管道劃分為多個單元且單邊約束處于某一單元節(jié)點上;實際發(fā)生振動的自由節(jié)點個數(shù)等于Galerkin模態(tài)截斷數(shù)。因此,當(dāng)單邊約束位置坐標(biāo)發(fā)生變化時,需重新劃分單邊、Galerkin離散與構(gòu)造傳遞矩陣,極大地增加了工作量。本文新提出的非線性彈簧(受拉時剛度幾乎為零、受壓后剛度迅速增大)模型,可在不增加工作量的前提下分析單邊約束任意位置坐標(biāo)對輸流管系統(tǒng)的影響規(guī)律。

    圖1 單邊約束下簡支輸流管示意圖Fig.1 Schematic diagram of simply supported fluid conveying pipe with unilateral constraints

    考慮輸流管運動過程中因軸線變形而導(dǎo)致的幾何非線性因素,根據(jù)Hamilton原理,可將單邊約束下受脈動內(nèi)流激勵作用簡支輸流管的運動微分方程寫成[27-28]

    (1)

    式(1)中,脈動流的表達式[29]

    U=U0[1+μsin(Ωt)]

    (2)

    式中:U為管內(nèi)流體的流速;U0為管內(nèi)流體的平均流速;Ω為脈動內(nèi)流的脈動頻率;μ為脈動內(nèi)流的脈動幅值。

    式(1)中,等效單邊約束非線性彈簧恢復(fù)力Fb與變形量(w+H)的關(guān)系為

    Fb=kb[e-s(w+H)+ζ](w+H)

    (3)

    式中:kb的作用是降低非線性彈簧受拉階段產(chǎn)生的恢復(fù)力;s與非線性彈簧恢復(fù)力的變化速率相關(guān),s越大則非線性彈簧受壓階段恢復(fù)力的增大速率越快;ζ的作用是確保非線性彈簧無負(fù)剛度情況;H為輸流管與約束之間的間隙。

    引入如下無量綱參數(shù)

    可將式(1)~式(3)寫成如下的無量綱形式

    (4)

    其中,

    u=u0[1+μsin(ωτ)]

    (5)

    fb=κb[e-ν(η+h)+ζ](η+h)

    (6)

    使用Galerkin法對無量綱運動方程式(4)、式(6)進行離散,輸流管的橫向位移函數(shù)可表示為

    (7)

    式中:N為Galerkin截斷數(shù);φj(ξ)為簡支輸流管(簡支梁)第j階的振型函數(shù);Tj(τ)為廣義坐標(biāo),且有

    φj=sin(λjξ)

    (8)

    λj滿足特征方程

    λj=jπ

    (9)

    φ={φ1,φ2,…,φN},T={T1,T2,…,TN}T

    (10)

    將式(7)代入式(4)和式(6),并在方程兩邊同時左乘φT,再對ξ從0~1積分,由模態(tài)函數(shù)的正交性,輸流管的運動微分方程可離散成如下形式

    (11)

    其中,

    (12)

    (13)

    (14)

    pb=2κbφ(ξb)T{e-ν[φ(ξb)T+h]+ζ}[φ(ξb)T+h]

    (15)

    (16)

    (17)

    p=pb-pE-pα

    (18)

    為了方便后續(xù)的數(shù)值計算,引入狀態(tài)向量

    (19)

    將式(11)寫成如下形式的一階狀態(tài)方程

    (20)

    (21)

    式中:I為N階的單位矩陣;Ok為N階的零矩陣;Op為向量分量為0的N維列向量。

    式(20)為單邊約束下受脈動內(nèi)流激勵作用簡支輸流管的非線性控制常微分方程組,求解該方程組可獲得輸流管在取定參數(shù)下的動力響應(yīng)。

    2 計算結(jié)果驗證與分析

    輸流管單邊約束處(ξ=ξb)分岔圖的觸發(fā)條件為該處的速度趨于零,即

    (22)

    同理,可得輸流管中點處(ξ=0.5)分岔圖的觸發(fā)條件為

    (23)

    分別記錄下滿足式(21)與式(22)條件時,輸流管單邊約束處(ξ=ξb)的位移η(ξb,τ)與中點處(ξ=0.5)的位移η(0.5,τ)。

    2.1 脈動激勵頻率的影響

    為驗證本文算法的正確性,在不考慮單邊約束情況時,采用王乙坤等研究中的參數(shù)(N=5,u0=4.5,α=0.005,β=0.64,κ=5 000,μ=0.2),本文采用NFDs算法得到的以脈動激勵頻率ω為控制參數(shù)輸流管中點處的分岔圖(如圖3(a)所示)與王乙坤采用四階Runge-Kutta法所得圖像(圖3(b)所示)一致,表明本文算法是可靠的。

    圖3 以脈動激勵頻率ω為控制參數(shù)輸流管中點處的分岔圖Fig.3 With pulsating internal flow excitation frequency ω is used as the control parameter of the bifurcation diagram at the midpoint of fluid conveying pipe

    圖4是以脈動激勵頻率為控制參數(shù)輸流管單邊約束處與中點處的分岔圖,結(jié)合Poincare映射圖(由于篇幅限制未繪制在文中)可得系統(tǒng)由穩(wěn)定周期運動通向混沌窗口與由混沌窗口演化穩(wěn)定周期運動的演化路徑。當(dāng)17.6≥ω≥7.7時,隨著ω的不斷增大,系統(tǒng)的運動形態(tài)由周期-2(本文周期-N1為不發(fā)生碰撞的周期N1運動,周期N1為發(fā)生碰撞的周期N1運動,周期N1運動為系統(tǒng)做穩(wěn)態(tài)周期運動,且其運動周期為N1倍脈動激勵周期)因發(fā)生碰撞振動而直接進入第一個混沌窗口,而后由混沌運動經(jīng)倒倍周期分岔(周期2n、周期2n-1、…、周期8、周期4、周期2)演化為穩(wěn)定的周期2。當(dāng)25.4≥ω≥21.6時,系統(tǒng)由周期2直接通向第二個混沌窗口,而后由混沌運動經(jīng)倒倍周期分岔(周期3×2n、周期3×2n-1、…、周期12、周期6、周期3)演化為穩(wěn)定的周期3。當(dāng)43.6≥ω≥43.5時,系統(tǒng)由周期3直接進入第三個混沌窗口。

    圖4 以脈動激勵頻率ω為控制參數(shù)輸流管單邊約束處和 中點處的分岔圖Fig.4 With pulsating internal flow excitation frequency ω is used as the control parameter of the bifurcation diagram at the unilateral constraint and midpoint of fluid conveying pipe

    當(dāng)ω≥61時,系統(tǒng)將不再發(fā)生碰撞振動。若繼續(xù)增大ω,當(dāng)ω≥63.8時,脈動激勵頻率將不再影響系統(tǒng)的運動形態(tài),系統(tǒng)將一直保持周期-1。

    當(dāng)ω處于系統(tǒng)發(fā)生碰撞振動的脈動激勵頻率范圍時,系統(tǒng)可由穩(wěn)定周期運動直接進入混沌窗口,而后又由混沌運動經(jīng)倒倍周期分岔演化為穩(wěn)定的周期運動。

    2.2 平均流速的影響

    圖5是以平均流速為控制參數(shù)輸流管單邊約束處與中點處的分岔圖,可以觀察到當(dāng)3.16≥u0時,系統(tǒng)不發(fā)生振動。當(dāng)4.56>u0>3.16時,系統(tǒng)幾乎處于非碰撞振動狀態(tài)。

    圖5 以平均流速u0為控制參數(shù)輸流管單邊約束處 和中點處的分岔圖Fig.5 With the average flow velocity u0 is used as the control parameter of the bifurcation diagram at the constraint and midpoint of fluid conveying pipe

    當(dāng)5.62≥u0≥4.5時,隨著u0的增大,系統(tǒng)的運動形態(tài)由周期-1經(jīng)穩(wěn)定焦點、吸引圓、概周期運動,最后因發(fā)生碰撞振動而進入混沌窗口,此過程Poincare映射圖的演化[30]如圖6所示。圖6(a)為隨運動時間的增大Poincare映射圖呈順時針螺旋匯聚成穩(wěn)定焦點的過程;繼續(xù)增大u0,Poincare映射圖將呈現(xiàn)先順時針螺旋匯聚,到達轉(zhuǎn)向點(順時針螺旋匯聚與逆時針螺旋匯聚的分界點)后,逆時針螺旋匯聚成穩(wěn)定焦點,如圖6(b);若再繼續(xù)增大u0,Poincare映射圖將呈現(xiàn)先順時針螺旋匯聚,到達轉(zhuǎn)向點后逆時針螺旋匯聚成吸引圓,且吸引圓隨著u0的增大而不斷向外擴張,最終演變?yōu)橐环忾]曲線,此時系統(tǒng)的運動形態(tài)為概周期運動,該過程Poincare射圖的演化如圖6(c)~圖6(e);當(dāng)u0≥4.56時,輸流管與約束發(fā)生碰撞振動導(dǎo)致封閉曲線崩潰,系統(tǒng)進入混沌窗口,其后系統(tǒng)直接由混沌運動跳躍為周期3而離開混沌窗口。

    圖6 輸流管單邊約束處與中點處的Poincare映射圖Fig.6 Poincare map at unilateral constraint and midpoint of pipe conveying fluid

    圖7 輸流管單邊約束處的位移時程曲線與速度時程 曲線(u0=7.2)Fig.7 Displacement time history curve and velocity time history curve at the unilateral constraint of the flow tube(u0=7.2)

    從圖7觀察到系統(tǒng)出現(xiàn)周期性完全顫碰振動[31-32],單邊約束下受脈動內(nèi)流激勵的簡支輸流管在此運動過程中經(jīng)歷三種運動狀態(tài):參數(shù)振動(本文參數(shù)振動狀態(tài)只受脈動內(nèi)流激勵作用不碰撞振動)、顫碰振動和黏滯狀態(tài)。系統(tǒng)處于顫碰振動時,輸流管約束處的振動幅值與沖擊速度(輸流管撞擊單邊約束時管道單邊約束處的速度)隨著碰撞次數(shù)的增加而不斷減小,但在減小為零之前,輸流管約束處的合力方向發(fā)生改變,系統(tǒng)未能進入黏滯狀態(tài)的顫碰振動稱為周期性非完全顫碰振動;將沖擊速度減小為零時,輸流管約束處合力仍然指向單邊約束,導(dǎo)致輸流管與單邊約束黏滯在一起,合力方向發(fā)生改變后,輸流管與單邊約束分離,黏滯狀態(tài)結(jié)束的顫碰振動被稱為周期性完全顫碰振動。

    當(dāng)8.05≥u0≥7.3時,系統(tǒng)由周期3經(jīng)倍周期分岔(周期3、周期6、…、周期3×2n)通向混沌窗口,而后又由混沌運動跳躍為周期3離開混沌窗口。當(dāng)8.95≥u0≥8.79時,系統(tǒng)由周期3經(jīng)倍周期分岔(周期3、周期6、…、周期3×2n)通向混沌窗口。

    通過對管內(nèi)流體平均流速的研究,觀察到了周期性完全顫碰振動;發(fā)現(xiàn)了輸流管系統(tǒng)通向混沌的兩種路徑:由穩(wěn)定周期運動經(jīng)穩(wěn)定焦點、吸引圓、概周期運動通向混沌窗口與由穩(wěn)定周期運動經(jīng)倍周期分岔通向混沌窗口。

    2.3 單邊約束位置坐標(biāo)的影響

    2.3.1 無約束間隙系統(tǒng)(h=0)

    圖8是以單邊約束的位置坐標(biāo)ξb為控制參數(shù)輸流管單邊約束處與中點處的分岔圖,從該圖可以清楚地觀察到當(dāng)單邊約束處于始端支座附近(0.173≥ξb>0)時,輸流管與單邊約束一直處于黏滯狀態(tài)。

    圖8 以約束的位置坐標(biāo)ξb為控制參數(shù)輸流管單邊 約束處和中點處的分岔圖(h=0)Fig.8 The position coordinate of the constraint ξb is used as the control parameter of the bifurcation diagram at the unilateral constraint and midpoint of fluid conveying pipe (h=0)

    當(dāng)0.829≥ξb≥0.775時,系統(tǒng)出現(xiàn)周期N1的一種特殊碰撞振動形態(tài)——N2/N1周期碰撞振動,即系統(tǒng)歷經(jīng)N1個脈動激勵周期,輸流管與約束發(fā)生的碰撞次數(shù)為N2次的現(xiàn)象。為了更清楚地觀察輸流管與約束的N2/N1周期碰撞振動現(xiàn)象,圖9~圖12繪制出了輸流管單邊約束處與中點處的相圖以及Poincare映射圖(輸流管單邊約束處相圖中的虛線表示單邊約束)。當(dāng)ξb=0.775時,如圖9所示,由Poincare映射圖可知系統(tǒng)歷經(jīng)了3個脈動激勵周期,相圖顯示輸流管與約束發(fā)生了1次碰撞,為1/3周期碰撞振動。隨著ξb的增大,系統(tǒng)由1/3周期碰撞振動經(jīng)倍周期碰振響應(yīng)(1/3周期碰撞振動(見圖9所示)、2/6周期碰撞振動(如圖10所示)、4/12周期碰撞振動(見圖11所示)、…、2n/3×2n周期碰撞振動)通向混沌窗口(如圖12所示),而后由混沌運動經(jīng)倒倍周期碰振響應(yīng)(2n/3×2n周期碰撞振動、2n-1/3×2n-1周期碰撞振動、…、4/12周期碰撞振動、2/6周期碰撞振動、1/3周期碰撞振動)演化為穩(wěn)定的1/3周期碰撞振動。

    圖9 1/3周期碰撞振動(ξb=0.775)Fig.9 1/3 periodic impact vibration (ξb=0.775)

    圖10 2/6周期碰撞振動(ξb=0.785)Fig.10 2/6 periodic impact vibration (ξb=0.785)

    圖11 4/12周期碰撞振動(ξb=0.787)Fig.11 4/12 periodic impact vibration (ξb=0.787)

    由此可知,對于無約束間隙輸流管系統(tǒng),當(dāng)單邊約束鄰近始端支座時,輸流管與單邊約束會一直處于黏滯狀態(tài),即不發(fā)生振動。觀察到了N2/N1周期碰撞振動現(xiàn)象與系統(tǒng)由穩(wěn)定的N2/N1周期碰撞振動經(jīng)倍周期碰振響應(yīng)通向混沌窗口的現(xiàn)象。

    2.3.2 具有約束間隙的輸流管系統(tǒng)(h=0.03)

    圖13是以約束的位置坐標(biāo)ξb為控制參數(shù)輸流管單邊約束處與中點處的分岔圖,可以觀察到當(dāng)單邊約束處于輸流管中部(0.678>ξb>0.272)時,可使系統(tǒng)的最大響應(yīng)幅值大幅度降低。結(jié)合圖8與圖13可以觀察到,輸流管單邊約束處與中點處的運動形態(tài)基本一致,由此可知,整個輸流管都處于同一運動形態(tài)??赡苡捎诹黧w流速具有方向性,所以以約束的位置坐標(biāo)ξb為控制參數(shù)的分岔圖未關(guān)于管道中心點的垂線(ξb=0.5)對稱。

    圖13 以約束的位置坐標(biāo)ξb為控制參數(shù)輸流管單邊 約束處與中點處的分岔圖 (h=0.03)Fig.13 The position coordinate of the constraint ξb is used as the control parameter of the bifurcation diagram at the unilateral constraint and midpoint of fluid conveying pipe (h=0.03)

    從圖13可以觀察到,ξb過小輸流管會因始端支座的影響而無法與單邊約束發(fā)生碰撞振動,但此約束間隙下,隨著ξb的不斷增大,系統(tǒng)終將由非碰撞振動經(jīng)擦邊運動[33-34]發(fā)生碰撞振動。通過分岔圖結(jié)合相圖與Poincare映射圖(篇幅限制只繪制部分關(guān)鍵節(jié)點的圖像)可觀察到,當(dāng)0.226≥ξb≥0.205時,隨著ξb的增大,系統(tǒng)的運動形態(tài)由周期-4、周期-4擦邊、1/4周期碰撞振動、倍周期碰撞振動響應(yīng)(1/4周期碰撞振動、2/8周期碰撞振動、…、2n/4×2n周期碰撞振動)、概周期碰撞振動、周期-4、概周期碰撞振動,最后通向混沌窗口。

    當(dāng)0.4≥ξb≥0.34時,隨著ξb的增大,系統(tǒng)先后發(fā)生兩次擦邊運動導(dǎo)致其運動形態(tài)由1/1周期碰撞振動經(jīng)一系列運動形態(tài)的演變,最終演化為3/1周期碰撞振動。此過程系統(tǒng)運動形態(tài)的演化為:1/1周期碰撞振動(如圖14所示)、1/1擦邊周期碰撞運動(如圖15所示)、概周期碰撞振動、3/2周期碰撞振動、2/1周期碰撞振動(如圖16所示)、2/1擦邊周期碰撞運動、6/2周期碰撞運動、最后演化為3/1周期碰撞振動(圖17)。

    圖15 1/1擦邊周期碰撞振動(ξb=0.345)Fig.15 1/1 grazing periodic impact vibration (ξb=0.345)

    圖16 2/1擦邊周期碰撞振動(ξb=0.3907)Fig.16 2/1 grazing periodic impact vibration (ξb=0.3907)

    當(dāng)0.815>ξb≥0.786時,隨著ξb的增大,輸流管的運動受末端支座的影響越來越大,最終將導(dǎo)致系統(tǒng)由碰振運動演化為非碰振運動。此過程系統(tǒng)的運動形態(tài)的演化為:混沌運動、1/4周期碰撞振動、周期-4擦邊、周期-4。雖然當(dāng)ξb≥0.799,輸流管已開始不與約束發(fā)生碰撞振動,但系統(tǒng)仍會出現(xiàn)間歇性的碰撞振動,直至ξb≥0.815,輸流管才無法再與約束發(fā)生碰撞振動。此后,系統(tǒng)的運動形態(tài)將一直維持周期-4。

    由此可見,對于具有約束間隙的輸流管系統(tǒng),當(dāng)單邊約束處于輸流管中部時,可使系統(tǒng)的最大響應(yīng)幅值大幅度降低。擦邊運動可誘發(fā)系統(tǒng)發(fā)生倍周期碰振響應(yīng)或使系統(tǒng)的碰振形態(tài)發(fā)生跳躍,系統(tǒng)可由碰振混沌運動經(jīng)周期性碰撞振動、擦邊運動演化為穩(wěn)定的周期性非碰振運動。

    3 結(jié) 論

    (1) 單邊約束下受脈動激勵作用的簡支輸流管存在三種路徑通向混沌:由穩(wěn)定的周期運動經(jīng)穩(wěn)定焦點、吸引圓、概周期運動通向混沌窗口;由穩(wěn)定的周期運動發(fā)生倍周期分岔通向混沌窗口;直接由穩(wěn)定的周期運動跳躍進入混沌窗口。

    (2) 對于具有約束間隙的系統(tǒng),當(dāng)單邊約束處于管道中部時,約束使輸流管的最大響應(yīng)幅值大幅度降低;對于無約束間隙系統(tǒng),當(dāng)單邊約束處于始端支座附近時,輸流管與約束一直處于黏滯狀態(tài)而不發(fā)生振動。

    (3) 觀察到系統(tǒng)歷經(jīng)N1個脈動激勵周期發(fā)生N2次碰撞的N2/N1周期碰撞振動、倍周期碰振響應(yīng)、周期性完全顫碰振動與擦邊運動等非光滑碰振系統(tǒng)特有的現(xiàn)象。

    (4) 擦邊運動可誘發(fā)系統(tǒng)發(fā)生倍周期碰振響應(yīng)或使系統(tǒng)的運動形態(tài)發(fā)生跳躍,系統(tǒng)可由混沌運動經(jīng)周期性碰撞振動、擦邊運動演化為穩(wěn)定的周期性非碰振運動。

    猜你喜歡
    擦邊流管控制參數(shù)
    基于流管法的水平井組開發(fā)指標(biāo)預(yù)測模型及應(yīng)用
    “擦邊”
    雙側(cè)彈性約束懸臂梁的非光滑擦邊動力學(xué)*
    高超聲速飛行器滑??刂茀?shù)整定方法設(shè)計*
    飛控與探測(2022年6期)2022-03-20 02:16:14
    一類對稱約束碰振系統(tǒng)的余維二擦邊分岔的存在條件
    振動與沖擊(2022年5期)2022-03-18 00:47:34
    Birkhoff系統(tǒng)穩(wěn)定性的動力學(xué)控制1)
    單自由度碰振模型擦邊分岔分析
    頸動脈轉(zhuǎn)流管在復(fù)雜頸動脈體瘤手術(shù)切除中的應(yīng)用
    基于PI與準(zhǔn)PR調(diào)節(jié)的并網(wǎng)逆變器控制參數(shù)設(shè)計
    黑龍江電力(2017年1期)2017-05-17 04:25:08
    流管法天然裂縫性低滲透油藏數(shù)值模擬研究
    亚洲精品第二区| 99热6这里只有精品| 美女国产视频在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产乱人偷精品视频| 高清不卡的av网站| 国产成人精品福利久久| 久久青草综合色| 两个人的视频大全免费| 一级毛片我不卡| 久久久久久久久久人人人人人人| 在线观看免费高清a一片| 久久久久久久久久久免费av| 啦啦啦啦在线视频资源| av网站免费在线观看视频| 熟女人妻精品中文字幕| 两个人的视频大全免费| 韩国av在线不卡| av免费观看日本| 91成人精品电影| 免费在线观看成人毛片| 久久青草综合色| 中国三级夫妇交换| 国产亚洲5aaaaa淫片| 99视频精品全部免费 在线| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 啦啦啦啦在线视频资源| 99久久综合免费| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 九九爱精品视频在线观看| 久久久久网色| 午夜福利视频精品| 97超视频在线观看视频| 永久网站在线| 国产在线免费精品| 在线观看免费视频网站a站| 99热这里只有是精品50| av在线老鸭窝| 午夜精品国产一区二区电影| 少妇 在线观看| 午夜福利视频精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 成人国产av品久久久| a级一级毛片免费在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品一区www在线观看| 国产精品一区www在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产淫语在线视频| 国产欧美亚洲国产| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲av国产av综合av卡| 美女国产视频在线观看| 欧美另类一区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产爽快片一区二区三区| 久久狼人影院| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚州av有码| 久久国产精品大桥未久av | 久久国产乱子免费精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 全区人妻精品视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 我要看日韩黄色一级片| 国产av国产精品国产| 亚洲精品国产av成人精品| 一级黄片播放器| 内地一区二区视频在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 国产伦精品一区二区三区四那| 青春草视频在线免费观看| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产黄色视频一区二区在线观看| 成人二区视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 视频中文字幕在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 天美传媒精品一区二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 激情五月婷婷亚洲| av一本久久久久| 97在线视频观看| 亚洲情色 制服丝袜| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品免费大片| 各种免费的搞黄视频| 日韩大片免费观看网站| 精品一区二区免费观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品久久久久久电影网| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 中文字幕亚洲精品专区| 曰老女人黄片| 黄色视频在线播放观看不卡| 免费黄色在线免费观看| 久久精品夜色国产| 免费黄色在线免费观看| 午夜激情福利司机影院| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 女性被躁到高潮视频| 热99国产精品久久久久久7| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 插阴视频在线观看视频| 日韩免费高清中文字幕av| 插阴视频在线观看视频| 一级毛片我不卡| 男人和女人高潮做爰伦理| 日韩亚洲欧美综合| 国产亚洲精品久久久com| 一本久久精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品日本国产第一区| 高清欧美精品videossex| 在现免费观看毛片| 男男h啪啪无遮挡| 2021少妇久久久久久久久久久| 男人和女人高潮做爰伦理| av不卡在线播放| 一本一本综合久久| 亚洲人与动物交配视频| 国产 精品1| 国产黄色视频一区二区在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 少妇熟女欧美另类| 久久人人爽人人片av| 日本黄色片子视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 成人综合一区亚洲| 精品视频人人做人人爽| 人妻 亚洲 视频| 久久久久久久久久成人| 国产成人精品福利久久| 五月开心婷婷网| 成人亚洲精品一区在线观看| 伦理电影大哥的女人| 欧美日韩综合久久久久久| 最近中文字幕2019免费版| 制服丝袜香蕉在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 最新中文字幕久久久久| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 色吧在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产男女内射视频| 久久ye,这里只有精品| 久久久精品94久久精品| 美女内射精品一级片tv| a 毛片基地| 如何舔出高潮| 国产深夜福利视频在线观看| 两个人免费观看高清视频 | 亚洲精品,欧美精品| 99热这里只有精品一区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲性久久影院| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲欧洲国产日韩| 国产高清国产精品国产三级| 日本欧美国产在线视频| 高清毛片免费看| 秋霞伦理黄片| 女性生殖器流出的白浆| av在线观看视频网站免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 我要看日韩黄色一级片| 在线 av 中文字幕| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品.久久久| av免费观看日本| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 51国产日韩欧美| 91精品一卡2卡3卡4卡| 永久网站在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 91精品伊人久久大香线蕉| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产免费又黄又爽又色| 国产成人精品久久久久久| 视频区图区小说| 久久综合国产亚洲精品| 一级黄片播放器| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日本-黄色视频高清免费观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲欧美一区二区三区国产| av专区在线播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看| av免费观看日本| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | av黄色大香蕉| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日韩三级伦理在线观看| 最近手机中文字幕大全| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产伦精品一区二区三区四那| 免费观看a级毛片全部| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲国产精品999| 色婷婷av一区二区三区视频| 97精品久久久久久久久久精品| 黄色一级大片看看| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久久久人妻| 高清黄色对白视频在线免费看 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 久久午夜综合久久蜜桃| 日韩亚洲欧美综合| av在线app专区| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲精品色激情综合| 六月丁香七月| 国产爽快片一区二区三区| 欧美性感艳星| 91久久精品国产一区二区三区| 日本欧美国产在线视频| 嘟嘟电影网在线观看| 午夜免费观看性视频| 国产精品久久久久久久电影| 深夜a级毛片| 偷拍熟女少妇极品色| 免费黄色在线免费观看| 亚洲第一av免费看| 制服丝袜香蕉在线| 欧美精品国产亚洲| 我要看黄色一级片免费的| 久久久久久久久久久丰满| 看十八女毛片水多多多| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 晚上一个人看的免费电影| 波野结衣二区三区在线| 一级片'在线观看视频| 青春草国产在线视频| 麻豆成人av视频| 亚洲精品色激情综合| 极品教师在线视频| 国产精品福利在线免费观看| 国产美女午夜福利| 岛国毛片在线播放| 久久ye,这里只有精品| 丝袜喷水一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 韩国av在线不卡| 天堂中文最新版在线下载| 高清不卡的av网站| 欧美激情国产日韩精品一区| 2018国产大陆天天弄谢| 国产成人精品一,二区| 人人妻人人澡人人看| 国产乱来视频区| 欧美三级亚洲精品| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲性久久影院| 九色成人免费人妻av| 伊人久久国产一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 插阴视频在线观看视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 在线观看国产h片| 国产高清三级在线| 日本av免费视频播放| 日日摸夜夜添夜夜爱| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产男女内射视频| 日韩视频在线欧美| 97超视频在线观看视频| 国产乱人偷精品视频| 婷婷色综合大香蕉| 国产精品伦人一区二区| freevideosex欧美| 亚洲人与动物交配视频| 国产永久视频网站| 精品一区二区三区视频在线| 国产精品一区二区性色av| 久久午夜福利片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产高清国产精品国产三级| 人人妻人人看人人澡| 久久人人爽人人爽人人片va| 成人综合一区亚洲| 99久久中文字幕三级久久日本| 中文字幕免费在线视频6| 国产精品国产三级专区第一集| xxx大片免费视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲欧美精品专区久久| 在线观看www视频免费| 亚洲av欧美aⅴ国产| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产黄片美女视频| 美女内射精品一级片tv| 老司机影院毛片| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品99久久久久久久久| 午夜免费鲁丝| 欧美+日韩+精品| 精品一区在线观看国产| 18+在线观看网站| 少妇的逼好多水| 久久久久久久亚洲中文字幕| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产男女超爽视频在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产精品一区二区在线观看99| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 99视频精品全部免费 在线| 美女国产视频在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 一级毛片电影观看| 丝袜在线中文字幕| 看免费成人av毛片| 看非洲黑人一级黄片| 在线 av 中文字幕| www.av在线官网国产| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国模一区二区三区四区视频| h视频一区二区三区| 日日啪夜夜撸| 91久久精品国产一区二区成人| 老女人水多毛片| 国产精品福利在线免费观看| 插阴视频在线观看视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美高清成人免费视频www| 欧美日韩精品成人综合77777| 91久久精品国产一区二区成人| 嘟嘟电影网在线观看| 成人免费观看视频高清| 国产精品三级大全| 亚洲美女搞黄在线观看| 我的老师免费观看完整版| 国产av国产精品国产| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 一区二区三区四区激情视频| tube8黄色片| 久久免费观看电影| 久久99热这里只频精品6学生| videos熟女内射| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 精品午夜福利在线看| 国产成人aa在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 69精品国产乱码久久久| 婷婷色综合www| h视频一区二区三区| 亚洲天堂av无毛| 国产亚洲精品久久久com| 日韩成人伦理影院| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 妹子高潮喷水视频| 国产av码专区亚洲av| 久久6这里有精品| 国产毛片在线视频| 有码 亚洲区| av黄色大香蕉| 深夜a级毛片| 国产一级毛片在线| 成人国产麻豆网| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲怡红院男人天堂| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 一区二区av电影网| 国产色爽女视频免费观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 中国国产av一级| 国产伦在线观看视频一区| 天美传媒精品一区二区| 国产黄片美女视频| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 色94色欧美一区二区| 六月丁香七月| 亚洲电影在线观看av| 2021少妇久久久久久久久久久| 大话2 男鬼变身卡| 少妇 在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产男人的电影天堂91| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产黄色免费在线视频| 国产69精品久久久久777片| 国产一区二区三区av在线| 极品教师在线视频| 国产成人91sexporn| av在线老鸭窝| 黑人猛操日本美女一级片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 青青草视频在线视频观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 丰满少妇做爰视频| 两个人的视频大全免费| 三级国产精品片| 午夜av观看不卡| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲怡红院男人天堂| 一个人免费看片子| √禁漫天堂资源中文www| 18+在线观看网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产欧美亚洲国产| 日韩免费高清中文字幕av| 两个人的视频大全免费| 韩国高清视频一区二区三区| 又大又黄又爽视频免费| 日本91视频免费播放| 亚洲国产欧美在线一区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产成人精品福利久久| 高清欧美精品videossex| av网站免费在线观看视频| 国产乱来视频区| 婷婷色综合大香蕉| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产亚洲91精品色在线| 秋霞伦理黄片| 久久久久久久精品精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 水蜜桃什么品种好| 免费观看a级毛片全部| 老熟女久久久| 亚洲内射少妇av| 中文资源天堂在线| 亚洲成人手机| 国产免费福利视频在线观看| 国产乱来视频区| 国产黄频视频在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 青春草视频在线免费观看| 99久久精品一区二区三区| 精品国产一区二区久久| 日本黄色片子视频| 22中文网久久字幕| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲精品一区蜜桃| 国产黄色免费在线视频| 成年人午夜在线观看视频| 黑丝袜美女国产一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 蜜桃在线观看..| 大片电影免费在线观看免费| 国产在线一区二区三区精| 成人特级av手机在线观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产成人免费观看mmmm| 婷婷色综合大香蕉| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久久久久久国产电影| 国产精品无大码| 少妇熟女欧美另类| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 男人和女人高潮做爰伦理| 成人亚洲欧美一区二区av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久久久国产网址| 国产高清有码在线观看视频| 尾随美女入室| 在线观看国产h片| 另类亚洲欧美激情| 有码 亚洲区| 精品视频人人做人人爽| 欧美精品国产亚洲| 亚洲第一av免费看| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲国产精品专区欧美| 欧美成人午夜免费资源| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 精品久久久噜噜| 国产精品免费大片| 国产午夜精品一二区理论片| 我要看日韩黄色一级片| 日本黄色日本黄色录像| 美女福利国产在线| www.av在线官网国产| 一二三四中文在线观看免费高清| 在线看a的网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 中国三级夫妇交换| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲成人av在线免费| 美女福利国产在线| av福利片在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 老司机影院毛片| 热99国产精品久久久久久7| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲av免费高清在线观看| 中文天堂在线官网| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产 一区精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 哪个播放器可以免费观看大片| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲av.av天堂| 免费人成在线观看视频色| 搡老乐熟女国产| 久久鲁丝午夜福利片| 男男h啪啪无遮挡| 国产熟女欧美一区二区| 欧美日韩av久久| 插逼视频在线观看| 女性被躁到高潮视频| 亚洲精品自拍成人| 热re99久久精品国产66热6| 婷婷色综合大香蕉| 日日啪夜夜爽| 一边亲一边摸免费视频| 尾随美女入室| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲av二区三区四区| 久久国内精品自在自线图片| 两个人的视频大全免费| 久久精品夜色国产| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产精品伦人一区二区| 极品人妻少妇av视频| 中文字幕久久专区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 99国产精品免费福利视频| 午夜福利视频精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 丝袜脚勾引网站| 日日啪夜夜撸| 欧美3d第一页| 少妇人妻 视频| 日本欧美视频一区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久av网站| 久久6这里有精品| 波野结衣二区三区在线| 成人无遮挡网站| 99视频精品全部免费 在线| 人妻人人澡人人爽人人| 99精国产麻豆久久婷婷| 国内精品宾馆在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费在线观看成人毛片| 国产 一区精品| 成年av动漫网址| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久热久热在线精品观看| 看非洲黑人一级黄片| av线在线观看网站| 大码成人一级视频| 午夜视频国产福利| 综合色丁香网| .国产精品久久| 曰老女人黄片| 最新的欧美精品一区二区| 久热久热在线精品观看| 亚洲欧洲国产日韩| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲欧美日韩东京热| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲av二区三区四区| 丝袜脚勾引网站| 久久精品国产自在天天线| 日本欧美视频一区| 视频中文字幕在线观看| 国产av精品麻豆| 久久人人爽人人片av| 国产伦精品一区二区三区视频9| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 成人漫画全彩无遮挡| 久久国产精品大桥未久av | 女性生殖器流出的白浆| 一本大道久久a久久精品| 美女大奶头黄色视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品乱久久久久久| 熟女av电影| 卡戴珊不雅视频在线播放| 男女免费视频国产| 免费看日本二区| 精品午夜福利在线看| 97超碰精品成人国产| 在线观看免费高清a一片| 欧美三级亚洲精品| a级毛色黄片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 伦理电影大哥的女人| 亚洲欧美清纯卡通| 青春草视频在线免费观看| 桃花免费在线播放| 亚洲av不卡在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va|