RU2006717C1 - Способ определения приведенных параметров механической системы - Google Patents

Способ определения приведенных параметров механической системы Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Ф. Долгов
Е.Н. Талицкий
Original Assignee
Долгов Геннадий Филиппович
Талицкий Евгений Николаевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Долгов Геннадий Филиппович, Талицкий Евгений Николаевич filed Critical Долгов Геннадий Филиппович
Priority to SU4930666 priority Critical patent/RU2006717C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006717C1 publication Critical patent/RU2006717C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/22Compensation 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.
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]
Figure 00000001
= (S∫∫m(x, y)·z
Figure 00000002
(x, y)·dS+Σm
Figure 00000003
z
Figure 00000004
)/z
Figure 00000005
, 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
Figure 00000006
= S∫∫m(x, y)·μ2(x, y)·dS+Σmi·μ 2 i )/μ 2 0 , 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.
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:
Figure 00000007
=
Figure 00000008
,
Figure 00000009
=
Figure 00000010
, 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.
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:
Figure 00000011
Figure 00000012
,
Figure 00000013
к
Figure 00000014
(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)

  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
    Figure 00000015
    и жесткость
    Figure 00000016
    механической системы определяют по формулам
    Figure 00000017
    =
    Figure 00000018

    22:
    Figure 00000019
    =
    Figure 00000020

    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.
SU4930666 1991-04-22 1991-04-22 Способ определения приведенных параметров механической системы RU2006717C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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