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461.
对横门大桥进行了动静载试验测试与结果分析,介绍了要测试的试验项目、测点布置及观测方法、试验荷载、试验方法、试验结果,检测结论表明该桥的强度、刚度和动力性能均满足设计要求,在试验荷载作用下处于弹性工作状态. 相似文献
462.
为研究多塔斜拉桥中塔加劲索涡激振动时域和频域特性,对多根加劲索开展了振动加速度测量和风速、风向观测,研究了加劲索振幅与风速和风向的关系,分析了加速度时程的时域和频域特征。采用解析模态分解法对加劲索涡激振动加速度时程进行了分解,分析了所得分量的时域和频谱特征。研究发现,在无雨和较低风速条件下,同侧并列加劲索仅迎风侧发生明显涡激振动,其峰值振动是以频率为6.25 Hz的第28阶模态主要参与为特征,为高阶多模态涡激振动,明显发振风速约为4~5 m·s-1,风向接近垂直桥轴线,其面内振动明显大于面外。1#加劲索面内涡激振动时程分解得到的3个相邻高阶频率时程分量显示,第28阶模态振动加速度随时间的变化,主导了加劲索振动加速度幅值的增大和减小。同时认为,解析模态分解法不仅能较好地分离含有多个密集频率分量的时域信号,且分解得到的分量不改变原信号分量的频率特征,分解分量再合成的信号与原信号时频特征完全一致。因而可采用解析模态分解法分解具有多个密集频率分量的柔性结构响应,能有助于工程结构风致响应的模态参数识别。 相似文献
463.
464.
UM71系列(包括ZPW-2000A)无绝缘轨道电路已成为我国铁路的主流制式,其调制方式均为FSK(移频键控),频率选择基本一致.轨道电路接收器、机车信号和智能检测仪表的分析软件中已广泛采用数字滤波和FFT算法,本文提出的ZFFT算法可在满足实时性要求的情况下提高频谱分辨率. 相似文献
465.
466.
车轮踏面擦伤动态测量系统的动力学分析及计算机仿真 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一种动态定量测量车轮踏面擦伤的新方法,并为解决现有测量机构的振动问题,建立了测量机构的动力学模型。计算了测量机构的振动频率和临界阻尼,通过计算机仿真,得到其动力响应,为下一步完善该测量系统的机构设计提供了理论依据。 相似文献
467.
故障现象一辆2008年款4座雷克萨斯LS460,V84.6L,带双电控VVT,行驶里程5.8万km。该车为事故车,右部事故非常严重,右侧两车门损坏严重,前后翼子板、车底板、车门及车门内的线束等附件都进行过更换,右后车门ECU没有更换。钣金工装完试车时发现右后门的智能锁车开锁不工作。故障诊断与排除 相似文献
468.
车辆的振动和噪声是指乘员在车辆行驶过程中感受到的振动和噪声,由于二者往往同时发生且密不可分,因此常在一起进行分析。车辆异常的振动和噪声可以通过频率来分析:乘员能感受到的振动频率范围为1 Hz~200 Hz,且一般来自于转向盘、地板和座椅等;乘员能听到的噪声频率范围为30 Hz~40 kHz,且多数属于车内噪声。因此,乘员同时感受到振动和噪声时,其振源频率范围一般为30 Hz~200 Hz。 相似文献
469.
"德国制造"技术在全球享有盛誉,尤其是在汽车工程领域。倍适登作为减振器和悬架系统的专家,长久以来把企业价值融入到了高性能减振器、弹簧及运动型悬架系统的工艺及制造过程中。倍适登公司的产品以专注于卓越性能和绝不妥协的高品质质量而著称。每个系列的悬架系统都是由经验丰富的倍适登工程师以多种测试方法进行试验和调校的。只有在性能达到绝对完美的状态,才会投放到市场。同时,倍适登公司也特别关注优质的材料和可靠的生产工艺。倍适登的主机配套能力令其在售后市场及专业改装领域更有优势。 相似文献
470.
Hui-xia Xiong Yao-ting Zhang 《西安交通大学学报(英文版)》2009,21(1):31-35
A dynamic test on externally prestressed simply supported concrete beams separately with three typical types of tendon distributions was conducted. The results show that the natural frequencies of the beams increase with the increase in the prestressing force at,the tensioning stage, and the natural frequencies decrease after the cracks occur in the beams. Following the calculation formula of natural frequency of externally prestressed beam, which was reported in a literature, the natural frequencies of the experimental beams are calculated, and big errors are found between the test results and the calculated ones of natural frequency values. As a result, this paper has tried to adopt two methods to correct the rigidity parameter of the concrete beam in the formula for natural frequency calculation, and to use the corrected formula to calculate the frequencies of the experimental beams. The calculation results indicate a good consistency with the experimental ones, which verifies the feasibility of the corrected formula. 相似文献