近几年,中国航天事业发展迅猛,无数特别能吃苦的航天人日以继夜不辞劳作,为保型号成功殚精竭虑。
频响分析是航天器力学分析的重头戏,不必细说,对应的验证试验则是振动试验。通过鉴定级振动试验的航天器才算研制成功,经过验收级振动试验的航天器才能出厂。
本人经历过的第一个重大力学试验是火星探测器(环绕器 着陆器模拟件)的振动试验,试验过程,毛骨悚然。之后经历过各种力学试验,并有幸目睹空间站某舱的振动试验。
2016年,风云四号出厂前的试验镜头成了嫦娥的素材。FY-4结构分系统主任设计师被我挡住了,中国那领域最牛X卫星的总体设计师在我右侧。正脸最大、五官拍的最清晰的人将其型号经由他人转交到我手上,一干就是三年,他的一句应变率的问题,让我自惭形秽三年。
龙凯老师的《Patran、Nastran》书中有个卫星的例子,我也拿来用一下以避嫌。
曾见过一份报告,频响曲线大概如下样子,大部分频段顶部点Node_Top响应比激励输入点Node_Base的响应还低,而且还有双峰并立,中间深度下探。为了不影响高层的心情,帮报告方打了个圆场。近日,又有人咨询该曲线如何理解。
很显然,上图绘制的是频响曲线的实部。如下图所示,可以设置输出选项:幅值、相位、实部、虚部等。
激励(边界)处节点的实部、幅值相同,只给出实部。顶部节点的幅值、实部对比明显。幅值有高峰。
虚部、实部、相位曲线,再观察一下。
虚部、实部、相位曲线局部拉宽,再观察一下。
实部、虚部的二次方和的平方根,表达式如下,曲线命名为Real Imag。注意,不是实部、虚部直接相加!
对比幅值曲线和实部、虚部处理后的曲线,完全一致。
相位,不解释了。