ISO 18437-5:2011 機械的振動と衝撃—粘弾性材料の動的機械的特性の特性評価—パート5:測定値と有限要素解析の比較に基づくポアソン比 | ページ 4

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

1 スコープ

ISO 18437 のこのパートでは、線形有限要素法 (FEM) コンピューター プログラムで使用するための等方性粘弾性材料または多孔質弾性材料のポアソン比または弾性率を推定するための 2 つの方法、または粘性における振動または音響の問題に対するその他の数値的アプローチを指定します。 -複雑な形状の弾性構造。この方法は、両端に接合境界条件がある円盤状の試験片の力-たわみまたは剛性特性の測定値と、ポアソン比の関数としてのこれらの条件の FEM 計算との比較に基づいています。単一サンプルまたは 2 サンプルの測定方法の選択は、ポアソン比を単独で測定するか、弾性係数と一緒に測定するかによって異なります。これらの材料は非圧縮性であると見なされ、特に大きな静的変形では非線形に動作することがあります。このような問題を解決するために、多くの商用コードが利用可能です。これは、ISO 18437 のこの部分では当てはまりません。ここここで, 典型的な振動問題で観察される小さな変形のみが考慮されるため、線形 FEM コードが適切であり、より便利です。

ISO 18437 のこの部分の目的のために、また ISO/TC 108 の枠組みの中で、動的機械特性という用語は、温度と周波数。

ISO 18437 のこの部分は、以下を低減するために防振装置で使用される弾性材料に適用されます。

  • a)構造物への可聴周波数振動の伝達。例えば、流体伝播音(空気伝播音、構造伝播音、またはその他)の放射。
  • b)低周波振動の伝達。たとえば、振動が激しすぎると、人に作用したり、構造物や機器に損傷を与えたりする可能性があります。

ISO 18437 のこの部分で概説され、ISO 18437-2 から ISO 18437-4 でさらに詳しく説明されている測定方法で得られたデータは、次の目的で使用できます。

  • 効率的な防振装置の設計;
  • 所定の設計に最適な弾性材料の選択。
  • アイソレータを介した振動伝達の理論計算。
  • 製品開発中の情報;
  • メーカーおよびサプライヤーが提供する製品情報。
  • 品質管理。

1 Scope

This part of ISO 18437 specifies two methods for estimating Poisson ratio or/and elastic modulus for isotropic visco-elastic or porous-elastic materials for use in linear finite element method (FEM) computer programs or other numerical approaches to vibrational or acoustic problems in visco-elastic structures of complicated geometry. The method is based on comparison between measurements of force-deflection or stiffness characteristics for disc-shaped specimens, with bonded boundary conditions at both ends, and FEM calculations of those conditions as a function of Poisson ratio. The choice of the single-sample or two-sample measurement method depends on whether the Poisson ratio is to be determined alone or together with the elastic modulus. Sometimes these materials are considered to be incompressible and behave non-linearly especially in large static deformations. Many commercial codes are available to solve such problems. This is not the case in this part of ISO 18437 ここで, only small deformations observed in typical vibration problems are considered and, hence, linear FEM codes are adequate and more convenient.

For the purposes of this part of ISO 18437, and within the framework of ISO/TC 108, the term dynamic mechanical properties refers to the determination of the fundamental elastic properties, e.g. the complex Young modulus and Poisson ratio, as a function of temperature and frequency.

This part of ISO 18437 is applicable to resilient materials that are used in vibration isolators in order to reduce:

  • a) transmission of audio frequency vibrations to a structure, e.g. radiating fluid-borne sound (airborne, structure-borne, or other);
  • b) transmission of low-frequency vibrations which can, for example, act upon humans or cause damage to structures or equipment when the vibration is too severe.

The data obtained with the measurement methods that are outlined in this part of ISO 18437 and further detailed in ISO 18437-2 to ISO 18437-4 can be used for:

  • design of efficient vibration isolators;
  • selection of an optimum resilient material for a given design;
  • theoretical computation of the transfer of vibrations through isolators;
  • information during product development;
  • product information provided by manufacturers and suppliers;
  • quality control.