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电子设备振动分析pdf电子书版本下载
- (美)DAVE S.STEINBERG 著
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图书目录
目录 1
第一章 绪论 1
1.1振源 1
1.2定义 1
1.3振动表示方法 2
1.4自由度 3
1.5振型 4
1.6振动的结点 5
1.7耦合型 5
1.8紧固件 6
1.9飞机和导弹上的电子设备 8
1.10船和潜水艇上的电子设备 10
1.11汽车、卡车和火车上的电子设备 11
第二章 简单系统的振动 15
2.1无阻尼弹簧质量系统 15
2.2例题 16
2.3力平衡法 17
2.4单自由度扭转系统 18
2.5例题 19
2.6振动体作为扭转系统 20
2.8单摆 21
2.7例题 21
2.9串联和并联弹簧 22
2.10例题 23
2.11频率和加速度与位移的关系 24
2.12例题 25
2.13具有粘性阻尼的自由振动 27
2.14阻尼自由振动方程 28
2.15具有粘性阻尼的强迫振动 29
2.16例题 31
2.18例题 32
2.17作为频率函数的传递率 32
2.19无阻尼多个弹簧质量系统 33
2.20例题 34
第三章 集中质量的系统 36
3.1集中载荷的叠加 36
3.2邓柯莱法 43
3.3影响系数和矩陈叠代 44
3.4惯性力平衡法 49
3.5一般运动方程 59
3.6强迫振动运动方程 61
3.7拉格朗日方程 63
3.8弹簧中的力 65
3.9例题 69
第四章 梁和悬挂式电子元件 74
4.1悬挂式电子元件 74
4.2例题 76
4.3均匀梁的固有频率 80
4.4具有端部质量的悬浮梁 87
4.5例题 90
4.6变截面梁 91
4.7例题 96
4.8复合梁 97
5.1安装线路板上的电子组件 101
第五章 电子组件、骨架和环 101
5.2具有固定端和承受垂直载荷的弯头 103
5.3具有铰支端和承受端弯矩的弯头 105
5.4由情况1和情况2所产生的复合应力和复合挠度 108
5.5例题 109
5.6具有固定端和承受侧向载荷的弯头 113
5.7具有固定端并承受横向载荷的弯头 117
5.8高频谐振时的末端条件 122
5.9具有铰支端并承受垂向载荷的弯头 123
5.10具有铰支端和承受侧向载荷的弯头 124
5.11具有铰支端的封闭框架 125
5.12积木组件 127
5.13例题 132
5.14焊接点的应力 135
5.15增加积木夹板的厚度 137
5.16具有铰支端并承受侧向均布载荷的弯头 138
5.17具有固定端并承受侧向均布载荷的弯头 140
5.18具有铰支端并承受垂向均布载荷的弯头 142
5.19具有固定端并承受垂向均布载荷的弯头 142
5.20铰支端的弯头的变形能 143
5.21固定端的弯头的变形能 145
5.22变形能法在圆弧形截面弯头中的应用 149
5.23变形能法在在具有铰支端的圆弧拱中的应用 153
5.24变形能法在具有固定端的圆弧拱中的应用 154
5.25变形能法在具有自由端的圆弧拱中的应用 156
5.26具有侧向载荷和铰支端的圆弧拱 158
5.27印刷电路板的边缘导向器弹簧 159
5.28陀螺的柔性导线 166
5.29例题 170
5.30弯头和拱的固有频率 171
第六章 印刷电路板和平板 175
6.1各种形式的印刷电路板 175
6.2电路板边界条件的改变 177
6.3估算印刷电路板的传逆率 179
6.4用三角级数求固有频率 181
6.5用多项式求固有频率 184
6.6例题 187
6.7用瑞利法求固有频率方程 188
6.8引线的应力 192
6.9引线中的累积疲劳破坏 201
6.10电路板的动应力 203
6.11带肋的印刷电路板 206
6.12肋用螺钉固定安装在电路板上 210
6.14正确地用肋加强平板和电路板 213
6.13双向带肋的印刷电路板 213
6.15估计电路板的最大容许挠度 214
6.16例题 215
6.17求电阻最大容许加速度G值的曲线 215
6.18应用电阻曲线的实例 218
第七章 电子机箱 220
7.1初步的调查研究 220
7.2不同的安装形式 220
7.3初步的动力分析 222
7.4螺栓连接的盖板 223
7.5耦合型 226
7.6机箱的动载荷 228
7.7机箱的弯曲应力 231
7.8弯曲应力的屈曲应力比 232
7.9机箱中的扭转应力 233
7.10剪切应力引起的屈曲应力比 235
7.11屈曲的安全系数 236
7.12机箱上安装凸耳处的动载荷 237
7.13疲劳安全系数 239
7.14铆钉的支承应力 240
7.15重心安装 240
7.16封闭式电子机箱 242
7.17倍频程规则 243
第八章 数学模型 245
8.1建立数学模型应考虑的问题 245
8.2扭转模态 246
8.3将电子机箱分解为集中单元 246
8.4模拟为七个质量的电子机箱的振动分析 250
8.5集中质量 251
8.6机架在Y轴方向上的弹簧刚度 252
8.7电源装置在Y轴方向上的弹簧刚度 253
8.8印刷电路板在Y轴方向上的弹簧刚度 253
8.10记忆磁芯座在Y轴方向上的弹簧刚度 254
8.9记忆磁芯外壳在Y轴方向上的弹簧刚度 254
8.11机架在Y轴方向上的阻尼系数 255
8.12电源部分的阻尼系数 255
8.13线路板的阻尼系数 256
8.14记忆磁芯积木组件的阻尼系数 256
8.15沿Y轴方向振动时的物理参数汇总 257
8.16沿Y轴方向振动时的运动微分方程 257
8.17拉格朗日方程 260
8.18应用电子计算机确定频率响应特性 263
8.19弹簧中的动载荷 263
8.20弹簧中的动应力 269
8.21预测疲劳寿命 271
8.22数学模型的扩展 273
8.23红外扫描辐射仪的数学模型 274
第九章 振动装置和振动试验 276
9.1振动模拟装置 276
9.2振动台的安装 276
9.3振动试验夹具 277
9.4夹具设计的基础知识 278
9.5螺栓的有效质簧刚度 279
9.6预加扭矩的螺栓 280
9.7摇摆模式和倾覆力矩 281
9.8油膜滑块试验台 282
9.9振动夹具的平衡重量 283
9.10良好夹具设计提要 284
9.11悬挂系统 284
9.12机械保险 285
9.13弯曲模式和摇摆模式的区别 286
9.14推杆连接 286
9.15滑板的纵向谐振 290
9.16激振器加速度的输出能力 291
9.17随动控制加速度计的安装 291
10.2设计和分析中应考虑的事项 293
第十章 结构疲劳 293
10.1疲劳机理 293
10.3持久极限和疲劳寿命 295
10.4S-N曲线 296
10.5古德曼曲线 297
10.6应力集中 298
10.7例题 300
10.8腐蚀疲劳 302
10.9累积疲劳损坏 303
10.10例题 304
10.11疲劳曲线 305