走到窗前。



四月的夜风还很凉,吹在脸上让人清醒。



院子里那几棵槐树在风中轻轻摇晃,新叶摩擦发出沙沙的声响,像在窃窃私语。



他想起了系统给出的提示。



那些简洁的字句,像路标,指向一个他们从未涉足的领域。



而现在,他们正在这条路上摸索前行,用最简陋的工具,解决最复杂的问题。



这就是技术攻关的真相。



没有魔法,只有汗水;



没有捷径,只有坚持。



凌晨三点,计算机的蜂鸣器响了。



短促的一声,表示计算完成。



赵四快步走回终端前。



打印头开始移动,吐出一行行数字:



“特征值求解完成。”



“前六阶固有频率如下:”



“第1阶:24.7&bp;HZ”



“第2阶:73.8&bp;HZ”



“第3阶:122.5&bp;HZ”



“第4阶:148.6&bp;HZ”



“第5阶:185.2&bp;HZ”



“第6阶:246.7&bp;HZ”



他的心跳加快了。



试验测到的主要振动频率是25HZ、75HZ、125HZ、150HZ……



和仿真结果惊人地吻合。



特别是第四阶的148.6HZ,和试验的150HZ几乎完全一致。



这意味着什么?



意味着他们的简化模型抓住了问题的本质;



意味着叶片-轮盘耦合振动确实是主要原因;



意味着……他们找对了方向。



打印头继续移动,输出各阶振型。



赵四盯着那些数字,在脑子里还原振动的形态。



第一阶是转子的整体弯曲,第二阶是轮盘的椭圆变形,第三阶是三角形变形……



第四阶,148.6HZ这阶,描述是:“轮盘四边形变形与叶片一阶弯曲耦合”。



就是它。



赵四拿起笔,在记录本上快速画出示意图:



轮盘像一块被捏住的橡皮泥,被拉成近似四边形的形状;



而叶片像插在橡皮泥上的细棍,随着轮盘的变形而弯曲。



这种耦合振动的危险在于,当转速达到某个特定值(比如试验中的8500转),激振频率(叶片的通过频率)会接近这个148.6HZ的固有频率,引发共振。



共振时,叶片的应力会急剧增大,可能导致疲劳断裂。



问题找到了。

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