理工科的专业能力包含两方面:
1)掌握概念;
2)开展计算;
旧时代下,计算占据了大量精力,概念反而显得容易。新时代下,由于仿真软件的使用,计算均由电脑自动完成,概念反而变成最重要。
做振动仿真,可以不懂常微分方程(单自由度振动系统)或方程组(多自由度振动系统)的解法,更加可以不懂偏微分方程(连续振动系统)的解法。简言之,可以不懂计算。
但必须懂振动概念。比如模态、振型、频率、阻尼、惯性力、阻尼力、恢复力、共振、解耦等核心概念。
这就是我说的,新时代对理工科能力要求的新局面:以前是重计算,现在是重概念。
我本科学的教材,太深奥了,初学者不推荐。
对工程师来说,这个更实用。
如果对模态测试感兴趣,这本可以看一下。
如果对声学感兴趣,这本可以看一下。
对阻尼、振动控制、噪声控制感兴趣,这本可以看一下。
注:以上书籍,笔者亲自看过,都是经典之作。本号不提供电子书,建议读者支持正版。
1)模态分析是最重要的振动分析,是其他振动仿真的基础。关注响应分析,忽视模态分析,是初学者最容易犯的错误。
2)模态分析只支持线性分析,不支持任何非线性;
3)模态分析可以不需要约束,即自由模态分析;
4)谐响应分析主要研究单频激励响应;
5)响应谱分析常用于研究地震响应;
6)随机振动分析需要定义PSD谱;
7)唯一支持非线性的瞬态分析在工程中并不常用;
8)阻尼在模态分析中大部分情况下不重要;
9)阻尼在发生共振时才显得非常重要;
10)由于振动系统大部分具有一定的非线性,加上阻尼的不确定性,只通过仿真对振动进行精准的定量分析,几乎不可能,必须和实验测试方法相结合,多手段分析振动才是最实际的办法。