Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Амплитуда скорости колебаний

VQ— амплитуда скорости колебаний г — показатель степени  [c.96]

По решению ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко [40] в руководствах по расчету строительных конструкций на динамические нагрузки с 1976 г. принято нормирование классов машин, оборудования и приборов по чувствительности к гармоническим колебаниям основания с помощью амплитуды скорости колебаний в диапазоне частот 1. .. 100 Гц. При этом к классу I  [c.119]

При неизменных амплитуде ускорения углах а и р и коэффициентах /j, f, R аК модуль средней скорости движения частицы V прямо пропорционален амплитуде скорости колебаний Лео или обратно пропорционален частоте колебаний ш. Таким образом, заданный уровень ускорения колебаний поверхности целесообразно обеспечивать путем выбора наибольшего возможного значения амплитуды колебаний или наименьшей допустимой частоты колебаний.  [c.31]


Амплитуда скоростИ Колебаний  [c.379]

Решая (8-104) относительно Qa, находим зависимость предельной амплитуды скорости колебаний выходного вала СП от частоты  [c.465]

Множитель Од.хА характеризует скорость выходного вала СП в области низких частот. Второй множитель характеризует уменьшение амплитуды скорости колебаний выходного вала СП с ростом частоты, быстрота которого определяется значением  [c.466]

Анализируя выражение для амплитуды скорости колебаний (1.4.16), заключаем, что она максимальна при условии  [c.20]

Отметим еще раз следующие особенности колебательного движения перечисленных выше систем для системы, управляемой трением, амплитуда скорости колебаний не зависит от частоты, а скорость совпадает по фазе с действующей силой для системы, управляемой  [c.23]

Ухо состоит из трех частей наружного, среднего и внутреннего. Две первые части уха служат передаточным устройством для подведения звуковых колебаний к слуховому анализатору, находящемуся во внутреннем ухе — улитке. Это передаточное устройство служит рычажной системой, превращающей воздушные колебания с большой амплитудой скорости колебаний и небольшим давлением в механические колебания с малой амплитудой скорости и большим давлением. Коэффициент трансформации в среднем равен 50—60 (см. [4], с. 15). Кроме того, передаточное устройство вносит коррекцию в частотную характеристику следующего звена восприятия — улитки.  [c.18]

Нелинейные искажения в диффузорных громкоговорителях в основном создаются из-за нелинейности механической системы в центрирующей шайбе и подвесе диффузора и из-за неравномерного распределения индукции в зазоре. Первая причина обусловлена тем, что при больших амплитудах колебаний диффузора величина изгиба центрирующей шайбы и подвеса диффузора нелинейно связана с силой, действующей на них. Вторая причина также сказывается при больших амплитудах колебаний диффузора, так как при этом звуковая катушка выходит за пределы равномерного магнитного поля в зазоре (см. [2], 6.7). При одинаковой излучаемой мощности амплитуда скорости колебаний диффузора растет с уменьшением частоты до резонанса, около частоты которого она достигает максимального значения. Дело в том, что излучаемая мощность определяется произведением квадрата скорости колебаний на сопротивление излучения (6.10). Последнее уменьшается с уменьшением частоты. А так как амплитуды скорости колебаний Ьт и смещения Хт связаны соотношением Vm — ч)Хт, то амплитуда колебаний звуковой катушки резко возрастает с уменьшением частоты вплоть до резонанса. Ниже частоты резонанса амплитуда резко падает. Коэффициент нелинейных искажений на частотах около 100 Гц доходит до 10 и более процентов. Для- его  [c.141]


Учитывая, что акустическая мощность пропорциональна квадрату скорости колебаний, эффективная радиальная амплитуда скорости колебаний  [c.59]

Измерение амплитуд (скоростей) колебаний следует, как правило, производить у опор (подшипников) так как спокойный (ровный) ход машины определяется, в первую очередь, спокойным состоянием ее опор. Поскольку последние через посредство опорной рамы или же непосредственно опираются на фундамент машины, колебания машины и фундамента под машины взаимно связаны, так что указанные предельные значения амплитуд перемещений и скоростей колебаний должны быть выдержаны для фундамента по крайней мере в местах под опорами (подшипниками) машины. Амплитуды колебаний, совершенно еще безвредные в смысле усилий, передаваемых фундаменту, могут оказаться уже нежелательными с точки зрения напряжений, вызываемых в машине.  [c.223]

Динамические напряжения, таким образом, независимо от расстояния между узлами, пропорциональны амплитуде скорости колебаний.  [c.291]

Хотя эти соображения верны только для свободных колебаний, они могут быть применимы также и для вынужденных колебаний, так как в этом случае форма колебаний стержня приближенно соответствует той собственной форме колебаний, частота которой ближе всего к частоте вынужденных колебаний. Предполагая, что стержень между двумя узловыми точками ведет себя как балка на двух опорах, определим по амплитуде скорости колебаний динам.ические напряжения.  [c.291]

Так, если верхняя плита железобетонного фундамента турбины колеблется при. = 3000 об/мин с амплитудой 30 мк, то амплитуда скорости колебаний равна  [c.292]

Для практических целей интенсивность I выражают через возмущение давления 5р, которое называют также звуковым давлением . Наиболее просто такую зависимость можно получить из (5.15) при учете, что амплитуда скорости колебаний частиц г/д =. С другой стороны, в соответствии с акустическим законом Ома (формула (3.53) в лекциях по механике сплошных сред) эта скорость равна  [c.99]

Пусть в несжимаемой среде, покоящейся на бесконечности, данное твердое тело совершает гармонические колебания ) вдоль какой-либо прямой. Как известно из гидродинамики, движение, возникающее в идеальной несжимаемой жидкости при перемещении в ней твердого, тела, является потенциальным и полностью определяется скоростью тела в данный момент. При этом амплитуда колебаний частиц среды пропорциональна амплитуде скорости колебаний тела и не зависит от частоты компоненты скорости частиц являются линейными однородными функциями компонент скорости тела с коэффициентами, зависящими от координат частицы. Следовательно, кинетическая энергия среды — однородная квадратичная функция компонент скорости тела.  [c.342]

Полученных данных достаточно для того, чтобы найти энергию, излучаемую осциллирующей сферой в виде продольных и поперечных волн в окружающую среду. В самом деле, мощность излучения равна половине произведения амплитуды скорости колебания сферы на компоненту силы диполя, находящейся в фазе с этой скоростью. Скорость равна —ши, а активная компонента силы есть (с той же точностью, что и выше)  [c.494]

На рис. 16 представлены экспериментальные кривые зависимости производительности распыления воды от амплитуды скорости колебаний шА поверхности преобразователей [18], колеблющихся с частотой 18,5 (i), 20,0 (2), 25,5 (3) и 50,0 кгц (4). В этой же работе приведены экспериментальные кривые зависимости производительности распыления воды от мощности акустических колебаний Р при тех же частотах (рис. 17). Кривые, приведенные на рис. 16 и 17, — это единственный имеющийся в нашем распоряжении экспериментальный материал, который может быть ис-  [c.351]

Рис. 16. График зависимости производительности распыления воды от величины амплитуды скорости колебаний Рис. 16. <a href="/info/460782">График зависимости</a> производительности <a href="/info/203278">распыления воды</a> от величины <a href="/info/401952">амплитуды скорости</a> колебаний

Если тело совершает пульсационные колебания по гармоническому закону с частотой св, то вторая производная от объёма по времени пропорциональна частоте и амплитуде скорости колебаний средний же её квадрат пропорционален квадрату частоты. Таким образом, интенсивность излучения будет пропорциональна квадрату частоты при заданном значении амплитуды скорости точек поверхности тела. При заданной же амплитуде самих колебаний амплитуда скорости в свою очередь пропорциональна частоте, так что интенсивность излучения будет пропорциональна to.  [c.346]

Следовательно, силы инерции значительно превышают центробежные силы, если частота колебаний много больше амплитуды скорости вращения, т. е. если  [c.202]

Резонаторные глушители. Если звук при распространении встречает систему, способную колебаться, то при воздействии на нее звуковых волн, особенно с частотой, близкой к ее собственным частотам, она приходит в соколебания с возбуждающей частотой. При совпадении собственной и возбуждающей звуковых частот без учета трения сопротивление системы-резонатора равно нулю. В этом случае объемная скорость в отверстии резонатора теоретически достигает бесконечности. При резонансном совпадении собственной и возбуждающей частот амплитуда скорости колебаний воздуха в горле резонатора резко возрастает, вызывая значительные (при наличии трения) потери энергии падающей волны. Используя резонаторы, можно получить значительное снижение уровня дискретных компонентов шума.  [c.167]

К классу II с допускаемой амплитудой скорости колебаний Оа = 0,1 мм/с, отнесены электронные микроскопы с разрешением 0,4 нм и более, растровые электронные микроскопы, фотоэлектрические интерферометры для поверки штриховых мер, стационарные специализированные приборы на основе голографии, компараторы, измерительные машины длины более 1 м, установки для поверки долемикрометровых головок, приборы для контроля линейных размеров с электронным индикатором контакта и ценой деления менее 0,1 мкм, оптические скамьи длиной до 5 м, эталонные установки для измерения плоского угла, автоколлиматоры с ценой деления 0,5" и менее, гониометры с погрешностью измерения 1" и менее, экзаменаторы с ценой деления 0,1", кругломеры, сферометры, весы лабораторные образцовые 1а 1-го и 2-го разрядов, лабораторные рычажные 1-го и 2-го классов точности, торсионные весы, особо точные продольные и круговые делительные машины, ультрамикротомы, металлорежущие станки особо высокой точности шлифовальной группы с направляющими качения, тяжелые высокоточные зу-бофрезерные станки, мастер-станки и т. п., плавильные печи для выращивания кристаллов, поливные машины для нанесения эмульсионных слоев.  [c.121]

При неизменных амплитуде скорости колебаний Ло) и параметрах а, Р, h, f. R иХ увеличение амплитуды ускорения Ачу приводит, как правило, к возрастанию модуля средней скорости движения частицы. Интенсивность этого возрастания за-Бнсиг от выбора фиксированных параметров  [c.31]

Предел передачи низких частот головкой рупорного громкоговорителя ставится возрастанием амплитуд колебаний диафрагмы с понижением частоты. При заданной мощности и независимости от частоты механического сопротивления системы амплитуда скорости колебаний диафрагмы также не должна зависеть от частоты, а амплитуда смещения ее будет обратно пропорциональна частоте. Поэтому для передачи низких частот требуется значительное расстояние между диафрагмой и крышкой предрупорной 1самеры. Увеличивать это расстояние нельзя, так как при этом рас тет гибкость и ухудшается передача высоких частот. Таким образом, имеется некоторый предел ширины передаваемого диапазона частот, определяемый конструктивными возможностями громкоговорителя.  [c.167]

Перемножив эти выражени.ч друг ка друга, получим амплитуду скорости колебаний  [c.291]

Рнс. 10.20. График завнснмостн коэффициента влн5шия на амплитуду скорости колебаний выходного звена по нестабильности параметра Л от частоты входного сиг-  [c.314]

Выше было показано, что движение началыгого звеиа тем ближе к равномерному, чем больше приведенный момент инерции или приведенная масса механизмов манн ны. Увеличение приведенных масс или приведенных моментов инерции может быть сделано за счет увеличения масс отдельных звеньев механизмов. Практически это увеличение масс производится посадкой на один из валов машины добавочной детали, имеющей заданный момент инерции. Эта деталь носит название махового колеса, или маховика. Задачей маховика является уменьшение амплитуды периодических колебаний скорости начального звена, обусловленных b ui-ствами самих механизмов машины или периодическими изменениями соотношений между величинами движущих сил н сил сопротивления.  [c.381]


Смотреть страницы где упоминается термин Амплитуда скорости колебаний : [c.73]    [c.160]    [c.121]    [c.323]    [c.70]    [c.195]    [c.12]    [c.348]    [c.13]    [c.136]    [c.191]    [c.120]    [c.168]    [c.13]    [c.42]    [c.40]    [c.38]    [c.121]    [c.498]    [c.152]    [c.255]   
Колебания и звук (1949) -- [ c.38 ]



ПОИСК



Амплитуда

Амплитуда колебаний

Амплитуда скорости

Веретена — Двойные амплитуды колебаний с гибким шпинделем — Критические скорости колебаний

Скорость вращения машины, влияние амплитуду колебаний



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте