Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Резонансные эффекты

Особую роль в развитии динамики машин играют вопросы колебаний. С одной стороны, это вопросы борьбы с вибрациями путем создания виброустойчивых конструкций машин и механизмов, с другой стороны — это использование резонансного эффекта вибраций для выполнения различных технологических процессов и создание новых вибрационных механизмов, обладающих требуемыми кинематическими характеристиками.  [c.15]

Опыт показал, однако, что ход зависимости, изображенный на рис. 32.7, не всегда имеет место. У ряда металлов, особенно щелочных, для которых красная граница лежит далеко в видимой и даже в инфракрасной области спектра и которые, следовательно, чувствительны к широкому интервалу длин волн, наблюдается следующая особенность сила тока имеет резко выраженный максимум для определенного спектрального участка, быстро спадая по обе его стороны селективный, или избирательный, фотоэффект, рис. 32.8). Селективность фотоэлектрических явлений очень напоминает резонансные эффекты. Дело происходит так, как будто электроны в металле обладают собственным периодом колебаний, и по мере приближения частоты возбуждающего света к собственной частоте электронов амплитуда колебаний их возрастает и они преодолевают работу выхода.  [c.644]


Правая часть этого уравнения периодична с периодом 2л/р и мала по сравнению с членами, стоящими в левой его части. Поэтому при частоте р, далекой от о, вынужденное колебание в решении уравнения (3.6.10) будет иметь амплитуду по крайней мере того же порядка малости, что и члены с у и 26. Исключения соответствуют случаям, когда тр <= q. Тогда высшие гармонические компоненты в правой части уравнения (3.6.15) могут вызвать резонансные эффекты. В этих случаях можно ожидать появления вынужденных колебаний с конечными амплитудами на частотах тр, т. е. работы подобной системы как умножителя частоты.  [c.125]

При кубической аппроксимации появится лишь третий обертон, и резонансные эффекты могут возникать лишь при Шц, близкой к Зр, т. е. в этом случае исследуемая система будет работать в качестве утроителя частоты.  [c.126]

По расположению датчиков относительно объекта контроля различают три основных варианта одностороннее расположение, двустороннее и под прямым углом оптических оСей друг к другу (способ фиксации параметров рассеянного излучения). Резонансные СВЧ методы делятся по виду резонансного эффекта (электронный парамагнитный, ядерный магнитный, ферромагнитный и др.).  [c.217]

Мощность динамического крутящего момента может быть существенно повышена при использовании резонансных эффектов. На рис. 37 показана схема стенда для испытания деталей, в частности муфт, на переменное динамическое кручение в процессе пере-  [c.180]

Формы применяемых колебаний определяются целью испытаний, техническими условиями и особенностями эксплуатации объекта. При детальном исследовании возможностей объекта противостоять действию вибрации, при отработке равнопрочных конструкций, а также при исследовании резонансных эффектов действия вибрации, можно использовать одновременно или последовательно несколько форм колебаний. Однако более совершенные методы испытаний с применением сложных форм колебаний не исключают, а дополняют методы испытаний с применением простейших форм колебаний, которые при испытании объектов являются достаточными и вполне достоверными.  [c.292]

Рис. 63. Диаграммы резонансного эффекта у фенольного стеклопластика и дюраля [I ] Рис. 63. <a href="/info/143712">Диаграммы резонансного</a> эффекта у фенольного стеклопластика и дюраля [I ]

Высокочастотные методы Н. п. чаще всего основаны на использовании разл, резонансных эффектов.  [c.236]

Аналогичные резонансные эффекты возникают при взаимодействии струи, или точнее, слоя смешения с полостью (рис. 5.1,в). И здесь коге-  [c.140]

В вибровозбудителях малой мощности иногда используют постоянно намагниченный магнитопровод, что эквивалентно подмагничиванию постоянным током. В вибрационных стендах применяют также вибровозбудители с конденсатором, включенным в цепь обмотки переменного тока это позволяет использовать резонансные эффекты в электрических цепях [10].  [c.259]

В ряде работ [25, 53, 57, 64, 65, 240] дифракционные свойства таких решеток изучались в предположении, что плоскости лент перпендикулярны плоскости решетки. Оказалось, что такая структура обладает рядом интересных свойств и резонансных эффектов. Несимметричные структуры рассмотрены в [25, 68, 241—243]. Широкий диапазон изменения  [c.71]

Для (0 < у возможные в системе резонансные эффекты качественно не отличаются от рассмотренных выше (рис. 2.15)  [c.81]

Значительной спецификой обладают диспергирующие среды, состоящие из резонансных осцилляторов к таким средам принадлежит жидкость с пузырьками газа. До сих пор мы интересовались в основном нерезонансными низкочастотными процессами, теперь же рассмотрим некоторые резонансные эффекты.  [c.172]

Интенсивность источника быстрых нейтронов определяется числом тепловых нейтронов, поглощаемых в единицу времени в том же объеме, а интенсивность источника тепловых нейтронов в свою очередь связана со скоростью поглощения быстрей группы нейтронов. Так как основные резонансные эффекты имеют место в нетепловой области энергий, то мы будем считать, что резонансному захвату подвергаются лишь те нейтроны, которые переходят из быстрой группы в тепловую.  [c.142]

Переходя к резонансным явлениям при параметрическом воздействии — параметрическому резонансу, можно также отметить ряд их особенностей. Прежде всего следует обратить внимание на то, что при параметрическом воздействии существует другой, чем при прямом, ряд частотных соотношений, при которых наблюдаются резонансные явления. При чисто параметрическом воздействии даже в линейной системе резонансные эффекты возникают при (и пр12, где п=, 2, 3,. ..  [c.140]

Основные области применения оптических методов приведены в табл. 1. Особенно перспективно использование резонансных эффектов взаимодейстння ОИ с ОК. в том числе нелинейных, основанных на использовании сверхмощного лазерного излучения.  [c.48]

Методы радиодефектоскопии основаны на использовании резонансных эффектов максимального поглощения энергии падающего электромагнитного излучения на определенных критических частотах и в ряде случаев — в присутствии внешнего магнитного поля. Основными резонансными эффектами являются ядерный магнитный (ЯМР), ядерный квадрупольный (ЯКР), электронный парамагнитный (ЭПР), ферромагнитный, антиферро-магнитный и эффект динамической поляризации ядер (эффект Оверха-узена).  [c.237]

Механические воздействия на аппаратуру. Аппаратура н приборы, установленные на объекты, подвергающиеся в условиях эксплуатации воздействию знакопеременных сил, испытывают вибрационные нагрузки, могущие привести к их неисправности и поломке. Действие вибрационных нагрузок сказывается также при транспортировании аппаратуры, при работе мощных механизмов рядом с ней. Причины возникновения вибрации различные, например, в механизмах вибрация может быть вызвана периоди-ческидш силами, возникающими при движении с ускорениями неуравновешенных масс вследствие периодических толчков, из-за неодинаковой жесткости различных элементов конструкций. Около 70—80 % отказов изделий в машиностроении являются результатом действия вибрации. Интенсивность воздействия вибрации на изделие определяется не только амплитудой колебаний, но и максимальным ускорением. Наибольшую опасность для аппаратуры, находящейся под воздействием вибрации, создают резонансные эффекты, когда частота вибрации близка к собственным частотам колебаний элементов конструкции. Значительную трудность в распознавании представляют параметрические резонансы элементов аппаратуры, борьба с которыми затруднена в связи с тем, что параметрические колебания происходят в низкочастотных и высокочастотных диапазонах частот.  [c.282]


При определении резонансных частот аппаратуру в выключенном состоянии подвергают воздействию гармонической вибрацпи при пониженных ускорениях, как правило не превышающих 20 м/с , в диапазоне частот 10— 150 Гц. Резонансные частоты регистри-)уют и составляют их график спектра. 1осле нахождения спектра резонансных частот, ИС.Х0ДЯ из требований к испытаниям, назначают одну или несколько нерезонансных частот, при которых производят контрольные испытания аппаратуры на воздействие ускорения при различной длительности испытания. Испытания на одной частоте предусматривают выявление производственных дефектов изготовления аппаратуры, поэтому при контрольных испытаниях ее не следует испытывать на резонансной частоте. Если испытания проводились на резонансной частоте, то в случае обнаружения какого-либо дефекта трудно установить причину разрушения, так как при длительных испытаниях разрушение может быть вызвано действием резонансных эффектов, а не дефектом изготовления аппаратуры. Поэтому испытания рекомендуется начинать с определения резонансных частот при пониженных воздействующих ускорениях гармонической вибрации.  [c.284]

При наличии резонансных эффектов рекомендуется изделия дополнительно испытывать на внброустойчивость на резонансных частотах. Если испытуемое изделие представляет собой слож-  [c.285]

U практике стендовых испытаний на виброустойчивость наибольшее применение находит прямой способ определения частоты собственных колебаний конструкций, который заключается в выявлении резонанса и фиксировании частоты возмущающих колебаний. Однако этот способ несовершенен, так как из-за демпфирующих свойств конструкции резонансная. частота элементов может отличаться от частоты возбуждения вибрации возможно также появление параметрических резонансов кроме того, на высоких частотах амплитуды колебаний имеют малые значения, и выявить резонансы прямыми методами трудно. Тем не менее, несмотря на малые амплитуды колебаний, механические напряжения в опасных местах крепления элементов или в самих элементах при резонансе могут значительно превьшшть предел выносливости и привести к выводу аппаратуры из строя. Однако некоторые элементы конструкции, например защитные кожухи, могут испытывать очень большие перегрузки при резонансах и в то же время резонансные эффекты этих элементов не нарушают работоспособность аппаратуры. Вследствие этого возникают определенные трудности при выявлении резонансных эффектов и результатов их действия на аппаратуру при испытаниях на виброустойчивость.  [c.285]

Универсальный виброиспытательный комплекс ВИК должен обеспечить точное измерение динамических характеристик испытуемого объекта проведение циклических испытаний согласно существующей нормативно-технической документации и техническим условиям испытание объектов на вибрационные нагрузки, близкие к реальным вибрациям, которым подвергается объект в условиях эксплуатации выявление взаимовлияния элементов конструкции и резонансных эффектов имитацию переходных процессов (разгон и торможение, включение и выключение) проведение ускоренных испытаний осуществление оперативной коррекции режима испытаний проведение калибровки и периодической проверки средств измерений и др.  [c.292]

Поскольку любой О. р. является многомодовым, то следует и.меть в виду, что по мере уменьшения Q уши-рение резонансных линий может стать сравнимым с расстоянием между соседними собств. частотами, к-рые по существу уже перестают быть таковыми. При этом О. р, утрачивает свои избирательные (резонансные) свойства. Мин. значения добротностей, при к-рых ещё можно говорить о резонансных эффектах, 10. Обычно добротности О. р. характеризуются значительно более высокими числами напр., на осн. колебаниях в СВЧ-диапазоне они достигают 10 , а при применении сверхпроводящих экранов 10 —10 .  [c.397]

В реальных условиях многофазная среда всегда находится под действием некоторых внешних сил невибрационной природы, например гравитационных (в земных условиях). Режим движения среды при вибрационных воздействиях определяется соотношением между величинами этих и вибрационных сил. Величины последних определяются амплитудами и частотами внешних периодических воздействий. Для создания мощных вибрационных силовых полей могут быть использованы резонансные эффекты, которые позволяют даже при незначительных внешних воздействиях создать вибрационные силы, сравнимые по величине или иногда значительно превосходящие внешние силы другой природы.  [c.100]

X энергия нулевого спектра в среднем постепенно возрастает и стремится к единице, а для а = 90° равна единице в целочисленных значениях х Дело в том, что здесь наблюдается ряд резонансных эффектов двойной зеркальный, тройной зеркальный и тому подобные резонансы, а для а = 90° при целых х — геометрические резонансы I. Кратность зеркального резонанса определяется количеством последовательных отражений от обеих граней луча, прежде чем он уйдет в простанство над эшелеттом. 90°  [c.156]

Нелинейные взаимодействия волн. Мы уже рассматривали длинные нелинейные волны в газожидкостной смеси, когда спектр волны лежит в области частот со jq Здесь мы откажемся от зтого ограничения и рассмотрим возбуждение гармоник и комбинащюнных частот в жидкости с пузырьками с учетом резонансных эффектов.  [c.174]

В зависимости от расстояния взаимодействия между молекулами условно разделяются на близкодействующие и дальнодействующие [7, 8]. К первой группе относят отталкивание молекул, образование химических и квази-хнмических связей. Во вторую группу включают вандер-ваальсовское притяжение молекул, электростатическое взаимодействие ионов между собой, а также взаимодействие с электронным газом расплавов металлов, резонансные эффекты.  [c.84]


Из ЭТИХ формул видно, что резонансные эффекты проявляются при близости собственных значений к единице резонансы также конечны, и можно доказать, что мнимые части Оп и о соответствуют выделению энер1ии.  [c.124]

Рассмотрим, например, следуя Брэквиллу и Принглю [20], резонансные эффекты при нелинейных пространственных колебаниях на круговой орбите.  [c.49]

Таким образом, резонансный эффект виброперемешивания состоит в том, что при вибрационном воздействии на двухфазную газожидкостную пузырьковую смесь образующаяся газовая подушка или система нескольких подушек является усилителем (резонатором) колебаний для пузырьковой смеси, позволяющим получать вибрационные ускорения, необходимые для кавитационного разрыва жидкости около свободной поверхности, захвата и удерживания большого количества газовых пузырьков, которые совершают интенсивное периодическое движение, способствующее интенсивному перемешиванию жидкости.  [c.166]


Смотреть страницы где упоминается термин Резонансные эффекты : [c.165]    [c.205]    [c.459]    [c.591]    [c.670]    [c.396]    [c.409]    [c.114]    [c.171]    [c.371]    [c.89]    [c.158]    [c.172]    [c.44]    [c.654]    [c.380]    [c.47]    [c.295]    [c.165]    [c.542]   
Смотреть главы в:

Рассеяние света малыми частицами  -> Резонансные эффекты



ПОИСК



Использование в зондировании эффекта нелинейного комбинационного рассеяния света на резонансных колебаниях формы частиц

Комбинационного рассеяния эффект резонансный

Л11- - ИГТД Тонкая структура резонансных линий—квадрупольные эффекты Тонкая структура, обусловленная диполь-дипольным взаимодействием

Нелинейные оптические эффекты при резонансном взаимодействии лазерного ИК-излучения с газовой атмосферой

РЕЗОНАНСНЫЙ ПРОЦЕСС ИОНИЗАЦИИ Полевые эффекты при резонансной ионизации

Резонансное взаимодействие импульсного лазерного излучения с полупроводниками и металлами - объемные и поверхностные эффекты

Резонансные

Резонансные эффекты в теории Ми

Резонансные эффекты высших порядков

Тонкая структура резонансных ei—квадрулольные эффекты Тонкая структура, обусловленная дшюль-дипольным взаимодействием

Экспериментальная иллюстрация эффекта разброса резонансных амплитуд, вызванного расслоением спектра

Эффект окружного разброса резонансных амплитуд, порождаемый расслоением спектра (разброс первого рода)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте