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XXXVI.金属材料制振性評価法の原理と試験方法

机译:XXXVI。 金属材料阻尼评价方法的原理与试验方法

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摘要

従来の振動低減技術としては,振動エネルギーを散逸させる制振,付加装置による振動エネルギーを吸収させる吸振及び振動源を絶縁する防振などの手法がある.しかし,急速な技術革新に伴い,機械や機器の高機能化,コンパクト化が進み,微小領域での振動問題が重要視されるようになった.そのため,小型化した機器の振動低減策では,振動エネルギーを吸収できる制振材料を構造部品へ適用することが最も直接的な振動対策として注目されている.制振材料は枯弾性材料,制振合金,複合材料と大きく3つに分類できる。 粘弾性材料はゴムなどに代表されるように粘性と弾性の性質を併せもつ高分子からなる材料である.割振合金はソノストンやインクラミュートなどに代表される,金属の剛性や強度を保持しつつ,大きな制振性能を宣する金属材料である.複合材料は近年洗濯機などの外装仮に用いられているサンドイッチ鋼板のように,異なった素材が界面を有して成形され,積層構造などによって高制振性能を示す材料である.これらの制振材料の割振性能を表示するにはたくさhの指標が使われている.その中の一つ,損失係数(loss factor)は,振動系において全振動エネルギーに対する1ラジアン当たりの散逸エネルギーの比で定義されている.図1に各種制振材料の損失係数を示す.一般の構造金属材料の損失係数は0.01以下となり,これに対して制振合金の損失係数は0.01~0.1の範囲にある。 輳幮灾普癫膜溲}合制板材に比べて制振合金の制振性能は低いが,金属材料の剛性と強度を兼有することに特徴がある.片状黒鉛鋳鉄は複合組織を有する制振合金としてよく知られている.
机译:作为传统的减振技术,存在诸如振动控制的方法,其耗散振动能量,通过附加装置吸收振动能量,以及绝缘振动源的抗振动。然而,随着技术创新的快速,机器和设备的高功能是先进而紧凑的,分钟区域的振动问题变得重要。因此,在缩小装置的减振措施中,将振动能量施加到结构部件,作为最直接的振动对策引起关注。阻尼材料可以分为大,三个用床弹性材料,阻尼合金和复合材料。粘弹性材料是由具有粘度和弹性性质的高分子量组成的材料,如橡胶等所示。分配合金是一种金属材料,具有大的振动控制性能,同时保持金属的刚性和强度,由Sonostone表示并流亡。复合材料是具有界面的具有不同材料的材料,诸如最近使用的夹层钢板,例如洗衣机,并且是通过层叠结构等表现出高性能性能的材料。测量H指示器用于显示这些阻尼材料的振荡性能。其中一个,损耗因子(损耗因子)的振动系统比率定义为每条径向到全振动能量的耗散能量。图。图1示出了各种振动阻尼材料的损耗因子。一般结构金属材料的损耗因子为0.01或更小,阻尼合金的损耗系数在0.01至0.1的范围内。与巨噬细胞缓解膜}组合板材相比,阻尼分配的振动控制性能是低的,但其特征在于,金属材料的刚性和强度被复制。 CORUGIN石墨铸铁是众所周知的具有复合结构的阻尼合金。

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