应用锤击法的全弹模态试验.pdf
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1、l 9 9 0 年第 1期 应用锤击法的全弹模态试验 杨炳渊(上海航天局第八设计部)上 海航天 文摘叙述锤 击法在 中型导弹全 弹模 态试验 中的应 用。除 简要叙述 试验 原理噩 方法外,着重讨论 双密捷态 的分 离、阻尼比的指数 窗修正噩 摸态质量 的测试 问题。最后提供锤 击法试验结果 与共振 法、随机 法噩理论计算结 果的比较。主量饲导弹试验,振动试验、摸态响应 一、g f 言 全弹模态试验是导弹设计研制过程 中的 一项重要试验,它为控制系统稳定性分析和 气动弹性分析提供原 始数 据。传统的模态试 验方 法是 基于稳态正弦激劢的共 振 试 验 方 法,特别是多点激劢模态适 调技 术,从
2、6 0 年 代初就得到广泛应用。但它要求试验人员具 有丰富的经验,完成试验所花费的时间、人 力和费用也多。7 0 年代以来,由于快速傅里 叶变换技术韵 发展以及小型 计算机、微机的 广 泛应 用,开始 形成建 立 在 随 机 激劢、脉 冲 激劢 和快速正 弦扫描等宽带 激励基础 上的 新的 动卷试验 方法,使 结构 模态 试 验 技 术 进A新的阶段。新方法突出的优 点 是 速 度 快,对试验人 员的经验要求不严 格。尤其是 其中的锤击法,激励部分非常简单,实施又 方便,而且没有附加质最影响,因此受到普 遍 的重视。将 锤击法用于 中型导弹的全弹模态试验 已取得 了成功。文中除简要 叙述试验原
3、理和 方 法外,着重讨论 了双密模态 的分离、阻尼 比的指数 窗修正和模态质 量测定 中的 问题。最后提供 两发实弹的锤击法试验 结果,与正 本 文 于1 9 年 1 1 月 4日收到。弦澈劢及随机激励的试验结果作比较。二、试验方法和原理 根据模态 分析理论,在 比例 粘性 阻尼 条 件下,自由度系统用_模态参数表示的 加 速 度传递 函数矩阵为:I:H 主 -0 -一 l n 一 一 十 (1)式中,、。和C 分别为 第 阶模态的振 型、模态质 量、模态 剐度 和阻尼 系数,=一 1。单 点激励 情况下,矩阵的第,行第 列分 量 即在 点激励,点 测量的加 速度传 递函数为:日 t p()t
4、三 M;(1 一 D。+,2 e I )【Z)式中,I=”I I、I、I 和e 1 分别 为 第 阶模态 点及 点的振型、固有 频 率 和 阻 尼 比。上述传递函数包含了各阶模态参数 但 一d】一 维普资讯 http:/ 对于小阻尼系统,在摸态密度不很高的情况 下,相邻模态 的影 响不大,这时式(2)可 简 化为 t 一国 J 1 日 l p=:+I M l(1 +,2 l 1)(3)式中,是 一复常数,表示第f 阶以外 其 他 各阶模态影响的总和。将上式实部和虚部分 开:Re H =2 I D。M l【(1 一 埘】(4)(5)当Rl=0 肘,根 据(4)、(5)两式 绘 制 的 实 频、虚
5、频 曲线如 图 1所示。若矗 年0,曲线 将 上移。R 和 。这 时可 由直 接图解 识 别 法很快检索求得模态 参数。具 体做 法是 由虚 频曲线峰值点确定固有频率 ,由实频曲线 峰值点确定半功率点。和 ,则 模 态 阻 尼比 由下式计算 t =f !二 旦=!一i 面 一 _ r一 一 (6)锤击法的振型测量可采取 固定一点测响 应、各振型测点巡回激励 的方 法测定传递函 数矩阵中一行的虚部峰值得到。因为若将余 项 当作微 量忽略,令 l=l,则 由式(5)可 得 传递 函数虚部峰值 点的值为 t I m H a(c o j (7)Z I 显 然,当响应 点 固定,激励点=1、2、n 时,
6、令 其中m点为规格化参考 点,则 第 点 的规格化振 型为:一4 2 一 :(州 z,(8)根据 式(7),参考 点m的传递函数虚 部 峰值为。Im H 黯 图 1 传递函数 f 实部和 嘘部 整理可得 摸态质量计 算公式:等 2 I I m日,(I)I m日 f l(I)2 i mH A(co j)】三、试验概况(9)为了模拟飞行中的自由一 自由 状 态,试 验导 弹前后用橡胶 缓冲 绳水 平悬 挂在两个 龙 门架上,悬挂 系统的 两个 刚体频率经 测试都 低 于 2 Hz。试验系统如 图 2所示。力锤 采 用 北 京 7 0 2 所生产的7 0 2 2 型,量程5 0 0 0 N。弹体 前
7、 四阶 固有频 率在 3 0 0 Hz 以下,因此选 用尼 龙 锤头,其下 降3 0 d B的力谱额 限大 约 为 1 0 0 0 Hz。传递 函数分析采用 日本CF一 9 2 0 双通 道 FF T分析 仪,分 辨率为 4 0 0 条谱 线。为 适 应 品 一 1 J j 一)一+一 一=n 一一 2一 1 8l小 一 M 维普资讯 http:/ 各阶模态分析的需要,试验分析频率上限取 5 0、1 o o 和2 0 0 Hz 种。信号捕捉 由 力 信 号 自身触发,触发电平为满量程的 一8 (力 信 号为 负脉 冲),采取前置记录方 式,前 置 量为时间记录长度的I 1 6 4 o为减少噪声
8、及消 除偶然因素影响,采用多帧谱平均,帧数取 8。同时对测量信号作窗 处 理,选 择 F E 窗,即力信号采用窄矩形窗,响应信号采用 指数 窗。图 2试 验系 统 响应测量点选在弹头尖部,采 用 B K 4 3 4 M-,型加速度传感器。为保证传感器轴线 与弹体 水平 轴线 垂直,传 感器安装在特制的 有机玻璃垫块上,再将 垫块粘贴在 弹头测点 上。振型 羽 9 点(即锤击点)共2 l 点,按所测 量模态 的主振 动方 向沿 壳体母线均匀分布。测试得到的典型传递函数如图 3 所示,顺序锤击全部振型测点,可得到2 1 幅图线,亦 即得到传递函数 矩阵中的一行,采用前 文 叙述的方法和公式,即可得
9、到全部模态参数。图 3典 型测试 图 线 四、双密模态的分 离 对于导弹一娄的轴对称剖面梁式结构,由于设计 上和加 工上的微 小差异,以及弹内 设备安装的不 对称性,弹体的刖度 分布 在不 同方向上存在微小的不对称性。这种不对称 性达到一定 程度 时,模态试验就可 靛 出现主 振动方向不在激振平面上的现 象。通常振动 _方向:出现在聃度最弱的方向上和与之正交 的方向上,而且两个方向上振动的固有频率 不 同,频率的差 异与两个方 向上结构 刚度 的 差 异对应。这 就是所谓 的双 密模态现 象。理 论上双密模态现 象在对 称结构上是 普遍存在 的,只是 由于试验仪器频率分辨力不 足而难 以分辨
10、密度相 当大 的双密模态。双密模态主 要影响阻尼比和模态质量的测量精度。结构 阻尼 比通常在o 0 1 左右,因此频 率 差 大 干 o,1 的双密模态,如果不加分离将引 起 大 于 1 0 的 阻 尼 比误 差。双密模态 的分离和 识别一般 需要采用 优 化方 法或 最小二乘 拟台,由计 算机对传递 函 数进 行处理。这要求有 高性 能的计 算机和相 应 的模杰 分析 软件,目前 国内具备这些 条件 的试验室不 多。但 对称 剖面梁 式结构弯 曲振 动的双密模态有一个共同特点,由振型的正 交 条件可 以证明双密模态的振动平面互相垂 直。这就为我们提供了改变激振点位置,使 激振力与其中一个模态
11、振型正交,而另一个 模态的广义力达到最大值的可能性,从而得 到单一 模态。这 时就可 以由图解法直接 识别 模态参数。具体做法是,在弹身的一个典型横 向剖面上沿 圆周方向选择若 干点逐点敲击,注意锤击方向要通过弹身中心轴线,同时作 传递 函数分析,观察其虚频、实频和尼奎斯 特 图。一 般双 密模态的 图线如图 4所示,虚 频 图表现为双驼峰形状,实 颊图有三个拐点(两个模态的虚部符号相同),或者如 图 5 所示虚、实频图形态颠倒(两个模态虚部符 号相反),而尼 奎斯 特图则对应如 图所示 的 多环形或苹果形。顺 序敲击下去,图形将逐 渐变 化,愈接近其 中一个模态的振动方向,一4 3 维普资讯
12、 http:/ 虚频图其中一个驼峰将愈来愈小,尼奎斯特 图上双环中的一环也逐渐缩小,最终得到如 图 6所示 的典 型的单一模态 图形,这 说明已 1 虚频圈 、厂一:L,!苎 L 1 o o H 童斯特鹫,一 I竺!图 5 田 一l 4 一 圈 6 找到其 中一个 摸态 的振 动平 面。然后在 与之 垂直的方 向附近敲击,寻找 并记录 另一个横 态的 图形。这种方法简单直观,不 需要 附加 计算机 另行编制程序,而 且完全排除 了两个 模态之 间的相互影 响。五、指数窗的应用和修正 锤击法的结构响应是一种随时间衰减的 波形,随着信号 的衰减,信噪比 也 随 之 降 低。另外对 于小 阻尼 结构
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