Cтраница 2
При увеличении толщины демпфирующего покрытия эффективность демпфирования возрастает прямо пропорционально толщине, что может быть объяснено увеличением расстояния от нейтрального слоя до наружной поверхности покрытия и возрастанием напряжения в наружном слое покрытия. [16]
![]() |
Влияние элементов конструкции на общий коэффициент потерь т. [17] |
В предыдущем обсуждении эффективности демпфирующего покрытия, зависящей от температуры, предполагалось, что демпфирующая способность конструкции равна нулю. Однако во многих случаях конструкции обладают заметными демпфирующими способностями и их следует учитывать при расчетах. [18]
С увеличением частоты эффективность демпфирующих покрытий повышается. [19]
При установке на конструкции демпфирующего покрытия: типа В ( рис. 6.39) можно применять очень простой метод исследования, если на внешней стороне покрытия находятся более мягкие материалы. С другой стороны, внешнее демпфирующее покрытие будет действовать как подкрепляющий слой по отношению к внутренним демпфирующим слоям, поэтому-здесь возникают сложные явления, связанные с поперечным сдвигом и качественно сравнимые с теми, что возникают в-обычном демпфирующем покрытии с подкрепляющим слоем. Это полностью опровергает предположение о том, что данное демпфирующее устройство можно рассматривать как эквивалентное демпфирующее покрытие без подкрепляющего слоя. В случае когда более мягкое покрытие располагается на внешней стороне, указанных проблем не существует. [20]
Для определения эффективности многослойных демпфирующих покрытий, устанавливаемых на обшивке и используемых в качестве средства снижения уровня высокочастотных шумов в кабине, было проведено четыре летных испытания и дополнительно наземные испытания вертолета НН-53С. [22]
Кроме того, эффективность демпфирующих покрытий в значительной степени зависит от качества соединения материала покрытия с металлом. [23]
Для выбора оптимального варианта демпфирующего покрытия выхлопной трубы было выбрано покрытие, максимальные демпфирующие свойства которого проявлялись при комнатной температуре. [24]
Метод балки с симметричным демпфирующим покрытием без подкрепляющих слоев. Хотя для случая балки симметричной структуры можно использовать подход, описанный в разд. [25]
![]() |
Зависимости резонансной частоты колебаний fpe3 от температуры Т для двух длин L полуволн колебаний. 1 - . 25 4 мм. 2 -. ми. [26] |
Можно ожидать, что работоспособность демпфирующего покрытия зависит от того, насколько хорош способ его прикрепления к конструкции. Некоторые материалы являются самоклеящимися, поэтому их легко прикреплять к конструкции. Однако большинство слоистых демпфирующих материалов не являются самоклеящимися и требуют специального крепления при установке на конструкции. В большинстве случаев для этих целей используется слой компаунда. [27]
Для довольно хорошей оценки работоспособности многослойного демпфирующего покрытия с подкрепляющими слоями можно просуммировать толщины всех металлических подкрепляющих слоев и считать, что имеется только один подкрепляющий слой, толщина которого равна указанной сумме толщин и который связан с первым слоем из клея. Однако более точный результат можно получить с помощью несколько видоизмененного варианта подхода, изложенного в разд. [28]
![]() |
Зависимость резонансной частоты колебаний / рез от температуры Т и толщины слоев. [29] |
В некоторых случаях бывает необходимо исследовать работоспособность демпфирующего покрытия, когда подкрепляющий слой сам является демпфирующим. [30]