Modular quasi-zero-stiffness isolator based on compliant constant-force mechanisms for low-frequency vibration isolation

隔离器 隔振 谐波平衡 结构工程 流离失所(心理学) 传递率(结构动力学) 刚度 振动 非线性系统 有限元法 谐波 控制理论(社会学) 工程类 声学 计算机科学 物理 电子工程 量子力学 人工智能 心理治疗师 控制(管理) 心理学
作者
Bingxiao Ding,Xuan Li,Shih‐Chi Chen,Yangmin Li
出处
期刊:Journal of Vibration and Control [SAGE]
卷期号:30 (13-14): 3006-3020 被引量:11
标识
DOI:10.1177/10775463231188160
摘要

To effectively isolate low-frequency vibrations, we present a rigid–flexible coupling quasi-zero-stiffness (QZS) vibration isolator with high-static-low-dynamic stiffness (HSLDS) characteristics. Specifically, the QZS isolator is realized by the development of a compliant constant-force mechanism, formed by parallelly combining a diamond-shape mechanism and a nonlinear bi-stable beam in parallel. To evaluate performance of the QZS isolator, we derived an analytical force–displacement model and dynamic model based on pseudo-rigid body method and Lagrange’s equations. Then, finite element analysis was performed in Workbench to verify theoretical analysis and identify the optimal design parameters. Furthermore, the dynamic responses of the QZS isolator are established with the harmonic balance method. Finally, the relationships among displacement transmissibility and factors including damping, BSB, payload mass, and material property are discussed. The results have shown that our QZS isolator design can effectively isolate vibrations in low frequency.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
愉快盼曼发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
2秒前
nemo发布了新的文献求助10
2秒前
学术蝗虫完成签到,获得积分10
2秒前
justin完成签到,获得积分10
3秒前
西瓜啵啵完成签到,获得积分10
5秒前
小周完成签到,获得积分10
5秒前
Louki完成签到 ,获得积分10
5秒前
温暖的颜演完成签到 ,获得积分10
6秒前
yudandan@CJLU发布了新的文献求助10
7秒前
科研小民工应助_呱_采纳,获得50
7秒前
愉快盼曼完成签到,获得积分20
7秒前
研友_VZG7GZ应助小狗同志006采纳,获得10
8秒前
123完成签到,获得积分10
8秒前
13679165979发布了新的文献求助10
9秒前
温暖的钻石完成签到,获得积分10
9秒前
科研通AI5应助赖道之采纳,获得10
9秒前
10秒前
苏卿应助Eric采纳,获得10
10秒前
思源应助hhzz采纳,获得10
11秒前
红红完成签到,获得积分10
14秒前
瑶一瑶发布了新的文献求助10
14秒前
NexusExplorer应助刘鹏宇采纳,获得10
14秒前
roselau完成签到,获得积分10
14秒前
yudandan@CJLU完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
半山完成签到,获得积分10
19秒前
吹泡泡的红豆完成签到 ,获得积分10
20秒前
研友_89eBO8完成签到 ,获得积分10
20秒前
隐形曼青应助ZeJ采纳,获得10
20秒前
20秒前
隐形曼青应助温暖的钻石采纳,获得10
21秒前
Khr1stINK发布了新的文献求助10
22秒前
123cxj发布了新的文献求助10
23秒前
星辰大海应助红红采纳,获得10
23秒前
sweetbearm应助小周采纳,获得10
24秒前
科研通AI5应助赖道之采纳,获得10
24秒前
25秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527961
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108159
关于积分的说明 9287825
捐赠科研通 2805882
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540070
邀请新用户注册赠送积分活动 716926
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709808