RU2006717C1 - Способ определения приведенных параметров механической системы - Google Patents
Способ определения приведенных параметров механической системы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2006717C1 RU2006717C1 SU4930666A RU2006717C1 RU 2006717 C1 RU2006717 C1 RU 2006717C1 SU 4930666 A SU4930666 A SU 4930666A RU 2006717 C1 RU2006717 C1 RU 2006717C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mechanical system
- resonance
- oscillations
- frequency
- mechanical
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F15/00—Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
- F16F15/22—Compensation of inertia forces
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Использование: для моделирования механических колебаний конструкций с распределенными параметрами. Сущность: возбуждают колебания механической системы гармонической силой, приложенной в точках крепления. Измеряют частоту резонансных колебаний механической системы, изменяя частоту возбуждения. Дополнительно нагружают механическую систему инерционным элементом, который устанавливают в точке приведения, определяют частоту резонансных колебаний с инерционным элементом, ширину резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения и коэффициент передачи колебаний в точке приведения при резонансе. По измеренным величинам определяют параметры механической системы: массу, жесткость и коэффициент механических потерь. 2 ил.
Description
Изобретение относится к моделированию механических колебаний конструкций с распределенными параметрами, например балок либо пластин, вблизи частоты собственных колебаний механической системы.
Известен способ приведения распределенной жесткости стержня к сосредоточенной, заключающийся в том, что измеряют длину стержня 1, площадь его поперечного сечения F, модуль упругости первого рода Е материала, из которого изготовлен стержень, и рассчитывают приведенную жесткость по формуле
К = Е. F/1.
К = Е. F/1.
Недостатком способа является невозможность определения приведенной жесткости при динамических деформациях.
Известен также способ определения приведенной жесткости механической системы, заключающийся в нагружении механической системы сосредоточенной силой N в точке приведения [1] , измерении перемещения Δ этой точки под действием силы и расчете приведенной жесткости К механической системы по формуле К = N/ Δ . Приведенную массу рассчитывают по формуле [2]
= (S∫∫m(x, y)·z(x, y)·dS+Σmz)/z , где mi - масса сосредоточенного элемента, установленного на основании механической системы в i-й точке; z1 - перемещение i-й точки основания механической системы; z(x, y) - перемещение точки основания механической системы с координатами (x, y); z0 - перемещение точки приведения механической системы; m(x, y) - масса единицы площади основания механической системы в точке с координатами (x, y); s - площадь механической системы; n - количество сосредоточенных элементов, установленных на основании механической системы, предварительно определив массы и перемещения.
= (S∫∫m(x, y)·z(x, y)·dS+Σmz)/z , где mi - масса сосредоточенного элемента, установленного на основании механической системы в i-й точке; z1 - перемещение i-й точки основания механической системы; z(x, y) - перемещение точки основания механической системы с координатами (x, y); z0 - перемещение точки приведения механической системы; m(x, y) - масса единицы площади основания механической системы в точке с координатами (x, y); s - площадь механической системы; n - количество сосредоточенных элементов, установленных на основании механической системы, предварительно определив массы и перемещения.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ определения приведенных параметров механической системы в динамическом режиме, заключающийся в том, что возбуждают колебания механической системы гармонической силой, приложенной в точках крепления, изменяя частоту возбуждения, измеряют частоту резонансных колебаний механической системы, определяют ширину резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения. На резонансной частоте определяют форму колебаний механической системы. Бесконечно большое количество точек с амплитудами колебаний дают форму колебаний механической системы. Коэффициент механических потерь рассчитывают по формуле η = = Δ f/f0, где Δ f - ширина резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения; f0 - резонансная частота.
Приведенную массу вычисляют по формуле (1), в которую, в качестве параметров z(x, y), zi и z0, подставляют либо амплитуды колебаний точек механической системы Z(x, y), Zi, Z0 либо используют отношение амплитуд колебаний точек механической системы к амплитуде колебаний точек крепления ZA, которое получило название коэффициента передачи колебаний ( μ). В последнем случае формула для расчета приведенной массы будет выглядеть
= S∫∫m(x, y)·μ2(x, y)·dS+Σmi·μ )/μ , где μ (x, y) = Z(x, y)/ZA; μo = Z0/ZA; μi = Zi/ZA. Приведенную жесткость рассчитывают по выражению К = 4. π2 . f0 2. m.
= S∫∫m(x, y)·μ2(x, y)·dS+Σmi·μ
Недостаток способа заключается в сложности определения приведенных параметров механической системы из-за сложности определения интеграла по площади механической системы.
Целью изобретения является упрощение процесса определения приведенных параметров.
Это достигается тем, что в способе определения приведенных параметров механической системы, заключающемся в том, что возбуждают колебания механической системы гармонической силой, приложенной в точках крепления, изменяя частоту возбуждения, измеряют частоту резонансных колебаний механической системы, определяют ширину резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения и коэффициент передачи колебаний в точке приведения при резонансе и по этим параметрам определяют коэффициент механических потерь механической системы при резонансе, массу и жесткость механической системы, сосредоточенные в точке приведения, дополнительно нагружают механическую систему инерционным элементом, который устанавливают в точке приведения, определяют частоту резонансных колебаний механической системы с инерционным элементом, а массу и жесткость механической системы определяют по формулам:
= ,
= , где m - масса механической системы;
К - жесткость механической системы;
Δf - ширина резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения;
f0, fог - частоты резонансных колебаний механической системы без инерционного элемента и с установленным инерционным элементом, соответственно;
mг - масса инерционного элемента;
μo - коэффициент передачи колебаний механической системы в точке приведения при резонансе.
= ,
= , где m - масса механической системы;
К - жесткость механической системы;
Δf - ширина резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения;
f0, fог - частоты резонансных колебаний механической системы без инерционного элемента и с установленным инерционным элементом, соответственно;
mг - масса инерционного элемента;
μo - коэффициент передачи колебаний механической системы в точке приведения при резонансе.
Способ поясняется на фиг. 1 и 2.
Нагрузка механической системы дополнительным инерционным элементом, который устанавливают в точке приведения, и определение частоты резонансных колебаний механической системы с инерционным элементом позволяет упростить процесс приведения распределенных параметров к сосредоточенным в условиях динамического возбуждения. Упрощение процесса приведения происходит за счет того, что вместо М xN, где М и N - количество шагов координатной сетки по осям Х и Y, которая условно разбивает механическую систему на элементы, измерений массы условных элементов и их коэффициентов передачи колебаний, измеряют один раз массу инерционного элемента и собственную частоту колебаний механической системы с инерционным элементом, что по затратам эквивалентно 1-2 ранее указанным измерениям.
Учитывая, что для достижения приемлемой точности приведения для N и М задают значения не менее 10, то с использованием предлагаемого способа затраты снижаются в десятки раз.
Для примера рассмотрим процесс приведения распределенных параметров прямоугольной пластины с размерами сторон 120х80 мм2 и толщиной 2 мм, изготовленной из стеклотекстолита и закрепленной в четырех точках по углам, к параметрам, сосредоточенным в центре пластины. В начале указанная пластина закрепляется на вибростоле электродинамического стенда ВЭДС-200 с помощью элементов крепления, предусмотренных для этой пластины в реальных изделиях (винтовые, болтовые, шпоночные и т. п. ), Устанавливается на вибростенде требуемая амплитуда колебаний вибростола и включается такой режим работы стенда, при котором изменяется частота колебаний при неизменной амплитуде колебаний вибростола. В процессе изменения частоты измеряется коэффициент передачи колебаний механической системы в точке приведения бесконтактным измерителем вибрации и при максимальном значении коэффициента передачи колебаний в точке приведения измеряется частота резонансных колебаний механической системы, которая для рассматриваемой пластины составляет 607 Гц, и значение коэффициента передачи при резонансе, которое для рассматриваемой пластины равно 80. Уменьшая и увеличивая частоту возмущающих колебаний от резонансной частоты добиваются, чтобы коэффициент передачи колебаний равнялся 0,707d˙ 80 = 56,6. Такое значение коэффициент передачи колебаний принимает при частотах возмущающих колебаний fмин = 601 Гц и fмакс = 613 Гц. Ширина резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения коэффициента передачи колебаний вычисляется по формуле
Δ f = fмакс - fмин = 613 - 601 = 12 Гц.
Δ f = fмакс - fмин = 613 - 601 = 12 Гц.
В точке приведения жестко закрепляется, например с помощью клея либо специальных мастик, используемых для крепления контактных вибропреобразователей к исследуемому изделию, инерционный элемент массой 5 г (масса пластины 50 г), выполненный из материала с высокой плотностью, например из стали. Инерционный элемент можно закреплять на пластине не снимая ее с вибростола.
После закрепления инерционного элемента на вибростенде устанавливается требуемая амплитуда колебаний вибростола и используется такой режим работы стенда, при котором изменяется частота колебаний при неизменной амплитуде колебаний вибростола. В процессе изменения частоты измеряется коэффициент передачи колебаний механической системы в точке приведения бесконтактным измерителем вибрации и при максимальном значении коэффициента передачи колебаний в точке приведения измеряется частота резонансных колебаний механической системы, которая для рассматриваемой пластины с инерционным элементом массой mг = 5 г составляет fог = = 526 Гц. По формулам (2) и (3) рассчитываются сосредоточенные в точке приведения пластины масса m и К жесткость:
, к (56) Каменкович Н. И. , Фастович Е. П. , Шамгин Ю. В. Механические воздействия и защита редкоэлектронных средств. Минск. : Высшая школа, 1989, с. 46.
, к (56) Каменкович Н. И. , Фастович Е. П. , Шамгин Ю. В. Механические воздействия и защита редкоэлектронных средств. Минск. : Высшая школа, 1989, с. 46.
Пановко Я. Г. Основы прикладной теории колебаний и удара. Л. : Машиностроение, 1976, с. 33-36.
Сопротивление материалов. Под ред. Писаренко Г. С. Киев: Выща школа, 1986, с. 97.
Claims (1)
- СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВЕДЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, заключающийся в том, что возбуждают колебания механической системы гармонической силой, приложенной в точках крепления, изменяя частоту возбуждения, измеряют частоту резонансных колебаний механической системы, определяют ширину резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения и коэффициент передачи колебаний в точке приведения при резонансе и по этим параметрам определяют коэффициент механических потерь механической системы при резонансе, массу и жесткость механической системы, сосредоточенные в точке приведения, отличающийся тем, что, с целью упрощения, дополнительно нагружают механическую систему инерционным элементом, который устанавливают в точке приведения, определяют частоту резонансных колебаний механической системы с инерционным элементом, а массу и жесткость механической системы определяют по формулам
=
22: =
где Δf - ширина резонансной кривой на уровне 0,707 от максимального значения;
f0, f02 - частоты резонансных колебаний механической системы без инерционного элемента и с установленным инерционным элементом соответственно;
m2 - масса инерционного элемента;
μ0 - коэффициент передачи колебаний механической системы при резонансе.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4930666 RU2006717C1 (ru) | 1991-04-22 | 1991-04-22 | Способ определения приведенных параметров механической системы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4930666 RU2006717C1 (ru) | 1991-04-22 | 1991-04-22 | Способ определения приведенных параметров механической системы |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006717C1 true RU2006717C1 (ru) | 1994-01-30 |
Family
ID=21571495
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4930666 RU2006717C1 (ru) | 1991-04-22 | 1991-04-22 | Способ определения приведенных параметров механической системы |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2006717C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2499239C1 (ru) * | 2012-05-30 | 2013-11-20 | Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка" | Способ экспериментального определения частот собственных колебаний и обобщенной массы испытываемого объекта |
RU2722337C1 (ru) * | 2019-08-12 | 2020-05-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов |
CN114673752A (zh) * | 2022-03-18 | 2022-06-28 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 磁流变阻尼器的控制方法、装置、设备及可读存储介质 |
-
1991
- 1991-04-22 RU SU4930666 patent/RU2006717C1/ru active
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2499239C1 (ru) * | 2012-05-30 | 2013-11-20 | Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка" | Способ экспериментального определения частот собственных колебаний и обобщенной массы испытываемого объекта |
RU2722337C1 (ru) * | 2019-08-12 | 2020-05-29 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) | Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов |
CN114673752A (zh) * | 2022-03-18 | 2022-06-28 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 磁流变阻尼器的控制方法、装置、设备及可读存储介质 |
CN114673752B (zh) * | 2022-03-18 | 2023-12-22 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 磁流变阻尼器的控制方法、装置、设备及可读存储介质 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1082366A (en) | Method and apparatus for determining weight and mass | |
US5245876A (en) | Dual beam complex modulus apparatus | |
DE3776911D1 (de) | Vibrationskraftsensor. | |
Davidson | Buckling of struts under dynamic loading | |
RU2006717C1 (ru) | Способ определения приведенных параметров механической системы | |
Wren et al. | An experimental technique for determining a measure of structural damping | |
Gavric et al. | Measurement of structural intensity using a normal mode approach | |
Dawe | Vibration of rectangular plates of variable thickness | |
Keswick et al. | A comparison of modal density measurement techniques | |
Ege et al. | Synthetic description of the piano soundboard mechanical mobility | |
RU2086943C1 (ru) | Способ определения логарифмического декремента колебаний | |
SU974151A1 (ru) | Преобразователь силы | |
Basavanhally et al. | Measurement of mechanical vibration damping in orthotropic, composite and isotropic plates based on a continuous system analysis | |
SU1054763A1 (ru) | Способ контрол упругих посто нных ограниченных пр моугольных пластин | |
RU2057307C1 (ru) | Способ определения момента инерции изделий | |
EP0514374B1 (en) | Load measuring apparatus | |
SU1647345A1 (ru) | Способ определени перемещени плоских элементов конструкции под нагрузкой | |
RU2058022C1 (ru) | Способ определения эквивалентных масс упругой конструкции, соответствующих данной точке возбуждения и точке наблюдения | |
RU2300751C1 (ru) | Способ определения деформационных показателей полимерных материалов | |
RU1770889C (ru) | Способ определени механических характеристик изделий | |
SU1226303A1 (ru) | Способ виброакустического контрол тонкостенных конструкций | |
Hashimoto et al. | The development of a numerical analysis method for structure borne sound of building floor slabs, and its application to the evaluation of heavy weight floor impact sounds | |
SU1640595A1 (ru) | Способ контрол жесткости на изгиб железобетонных элементов | |
SU1613902A1 (ru) | Способ определени собственных частот изгибных колебаний элементов конструкций на стенде | |
SU1536213A1 (ru) | Способ измерени массы прот женного издели |