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国家工程技术图书馆
2022年11月29日
摘要: 振动与颗粒学的交叉存在着广阔的发展空间.纯塑性变形的超微颗粒能够在一定的振动状态下释放塑性变形能,从而使粒度进一步细化,因而可以制备纳米颗粒,合成新材料.另一方面,从振动控制的角度上看,超微颗粒的碰撞阻尼能有效地耗散振动能量,可以有效地控... 展开 振动与颗粒学的交叉存在着广阔的发展空间.纯塑性变形的超微颗粒能够在一定的振动状态下释放塑性变形能,从而使粒度进一步细化,因而可以制备纳米颗粒,合成新材料.另一方面,从振动控制的角度上看,超微颗粒的碰撞阻尼能有效地耗散振动能量,可以有效地控制稳态振动以及瞬态振动,避免振动能量在各模态之间的传递和转换,具有宽带减振作用,尤其适用于频率低,模态密集且难以建模的非线性系统的运动和振动控制. 收起
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