RU2093808C1 - Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем - Google Patents

Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем Download PDF

Info

Publication number
RU2093808C1
RU2093808C1 RU94038989A RU94038989A RU2093808C1 RU 2093808 C1 RU2093808 C1 RU 2093808C1 RU 94038989 A RU94038989 A RU 94038989A RU 94038989 A RU94038989 A RU 94038989A RU 2093808 C1 RU2093808 C1 RU 2093808C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
real
frequencies
damping
kinematic parameter
movement
Prior art date
Application number
RU94038989A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94038989A (ru
Inventor
Ю.Н. Санкин
Н.Ю. Санкин
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
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 Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU94038989A priority Critical patent/RU2093808C1/ru
Publication of RU94038989A publication Critical patent/RU94038989A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2093808C1 publication Critical patent/RU2093808C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: исследование динамически сложных систем, например осциллографических гальванометров. Сущность изобретения: относительный коэффициент γ2 демпфирования определяют по фиксируемым на амплитудно-фазовой частотной характеристике частотам
Figure 00000001
и
Figure 00000002
, соответствующим максимальным значениям действительной и мнимой составляющих скорости перемещения системы при ее гармоническом возбуждении в диапазоне собственных частот. Расчет γч производят по формуле:
Figure 00000003
.Способ может быть использован для исследования таких систем, например, движущихся объектов, в которых измерение перемещения технически затруднено или невозможно. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем, и может быть использовано при экспериментальных исследованиях, например, осциллографических гальванометров.
Известен способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем, по которому возбуждают колебания системы гармоническим воздействием в диапазоне ее собственных частот, измеряют кинематический параметр колебаний, регистрируют амплитудно-фазовую частотную характеристику измеряемого кинематического параметра, для каждой степени свободы фиксируют характерные частоты, соответствующие экстремумам действительной и мнимой составляющих кинематического параметра, и по этим частотам рассчитывают относительные коэффициенты демпфирования (SU, авторское свидетельство 1206713, кл. G 01 R 3/00, 1986). По известному способу измеряемым кинематическим параметром является перемещение. Расчет относительных коэффициентов демпфирования производится по формуле:
Figure 00000008

где γ4 - относительные коэффициенты демпфирования для данного тона амплитудно-фазовой частотной характеристики;
ω max ч ; ω min ч частоты, соответствующие максимальному значению действительной и минимальному значению мнимой составляющих данного тона амплитудно-фазовой частотной характеристики перемещения.
Недостатком известного способа могут являться затруднения, связанные с измерением перемещения, т.к. сигнал снимается индукционным датчиком и необходима операция интегрирования, что приводит к аппаратурному усложнению измерительной схемы и дополнительным погрешностям. Кроме того, возможны ситуации, когда измерение перемещения затруднено или вообще невозможно, например, при определении динамических характеристик подвижных узлов металлорежущих станков или транспортных средств.
Изобретение решает задачу определения относительных коэффициентов демпфирования таких систем, например, движущихся объектов, в которых измерение перемещения технически затруднено или вообще невозможно. Благодаря решению этой задачи расширяется область использования способа.
Согласно изобретению это достигается благодаря тому, что в способе определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем, по которому возбуждают колебания системы гармоническим воздействием в диапазоне ее собственных частот, измеряют кинематический параметр колебаний, регистрируют амплитудно-фазовую частотную характеристику измеряемого кинематического параметра, для каждой степени свободы фиксируют характерные частоты, соответствующие экстремумам действительной и мнимой составляющих кинематического параметра, и по этим частотам рассчитывают относительные коэффициенты демпфирования, в качестве кинематического параметра колебаний измеряют скорости перемещения, фиксируют характерные частоты
Figure 00000009
и соответствующие максимальным значениям действительной и мнимой составляющих скорости перемещения, а относительный коэффициент γч демпфирования рассчитывают по формуле:
Figure 00000010
(2)
На фиг. 1 изображена амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) скорости перемещения системы с тремя степенями свободы, на фиг. 2 - структурная схема устройства для осуществления способа по изобретению, на фиг. 3 временные диаграммы работы устройства.
Устройство для экспериментального определения относительных коэффициентов демпфирования состоит из звукового генератора 1, автоматического задатчика 2 частоты, формирователя 3 действительной и мнимой составляющих напряжения, двух дифференциаторов 4 и 5, формирователей 6 и 7 импульсов, двух выпрямителей 8 и 9, двух управляемых ключей 10 и 11, схемы 12 запуска, вычислителя 14, осциллографического гальванометра 15 (фиг. 2).
Автоматический задатчик 2 частоты имеет приводной двигатель, соединенный с ручкой задания частоты звукового генератора 1, что позволяет плавно изменять частоту генератора 1, начиная, например, с 20 Гц. К выходу генератора 1 параллельно подключены клеммы для присоединения входа осциллографического гальванометра 15, вход частотного детектора 13 и опорный вход формирователя 3, к измерительному входу которого подключены клеммы выхода осциллографического гальванометра 15. Частотный детектор преобразует задающий сигнал Uгз генератора 1 в напряжение U = Kω пропорциональное частоте и может быть выполнен в виде триггера, преобразующего напряжение Uгз частоты w в импульс периодом Т, и интегратора постоянного тока за время Т, преобразующего импульс в напряжение с пропорциональной Т амплитудой.
Формирователь 3 выдает напряжение U, равное по модулю отношению напряжений на выходе и входе гальванометра 15, т.е. отношению Uог/Uгз, с фазой, равной сдвигу фаз между этими напряжениями, причем раскладывает выдаваемое напряжение по действительной и мнимой осям (U' и U").
К каждому из двух выходов формирователя 3 действительной и мнимой составляющих измеряемого напряжения последовательно подключены дифференциаторы 4 и 5, формирователи 8 и 9, а также управляющие входы ключей 10 и 11, измерительные входы которых подключены к выходу частотного детектора 13.
Способ осуществляется следующим образом.
Плавно увеличивая частоту возбуждения, регистрируют АФЧХ системы по выходному сигналу, пропорциональному скорости перемещения (колебаний) в заданной точке, но фиксируют при этом для каждого тона колебаний (степени свободы) только частоты
Figure 00000011
соответствующие максимальному значению действительной и максимальному значению мнимой составляющих r-го тона АФЧХ скорости перемещения, после чего определяют γч по формуле (2). На фиг. 1 показана АФЧХ для трех степеней свободы системы, чему соответствует число петель на АФЧХ, близких по форме и окружностям. Здесь же показаны точки АФЧХ, соответствующие
Figure 00000012
(первый, низший тон колебаний),
Figure 00000013
(второй тон колебаний) и
Figure 00000014
(третий тон колебаний).
Например, при определении коэффициентов демпфирования системы осциллографического гальванометра формирователем 3 отношение выходного напряжения Uог гальванометра 15 к Uгз преобразуются в два напряжения, сдвинутых по фазе на ωt = π/2 При этом в каждый момент времени напряжение U' соответствует действительной составляющей напряжения Uог/Uгз, а напряжение U" мнимой. Напряжение
Figure 00000015
Далее на дифференциаторах 4 и 5 напряжения U' и U" дифференцируется и напряжения dU'/dt и dU"/dt при экстремальных значениях U' и U" имеют нулевые значения.
На формирователях 6 и 7 импульсов при нулевых значениях вырабатываются импульсы постоянной амплитуды, при этом в зависимости от направления перехода сигналов dU'/dt и dU"/dt через ноль импульсы имеют разную полярность: в случае уменьшения сигнала положительную, в случае увеличения отрицательную.
При этом использован тот экспериментальный факт, что для всех типов осциллографических гальванометров при задании частоты звукового генератора, начиная с 20 Гц, первыми экстремумами по вещественной и мнимой осям как раз являются
Figure 00000016
Очевидно, что в этом случае по каждому из каналов (действительной и мнимой проекции) необходимо фиксировать нечетные значения экстремальных частот и пропускать значения на противоположной стороне соответствующей петли АФЧХ. Поэтому выпрямитель 2 в канале, соответствующем действительным составляющим Uог, срезает импульсы отрицательной полярности, а выпрямитель 8 в канале мнимой составляющей Uог, наоборот, срезает импульсы положительной полярности.
Таким образом, на управляющий вход ключа 11 поступает последовательность импульсов в моменты времени, соответствующие
Figure 00000017
на управляющий вход ключа 10 последовательность импульсов в моменты времени, соответствующие
Figure 00000018

Для получения в данные моменты времени напряжений, пропорциональных соответствующим частотам, на измерительные входы ключей 10 и 11 одновременно поступает напряжение U = Kω с частотного детектора 13, пропорциональное задаваемой генератором 1 частоте. В момент появления первого импульса с выпрямителем 9 (он появляется раньше, чем с выпрямителя 8, фиг. 3) ключ 11 открывается и в вычислитель 14 подается с детектора 13 напряжение, пропорциональное
Figure 00000019
Далее при появлении первого импульса с выпрямителя 8 открывается ключ 10 и на вход вычислителя 14 с детектора 13 подается напряжение, пропорциональное
Figure 00000020
Одновременно импульс с выпрямителя 8 через схему запуска включает вычислитель 14, который определяет значение
Figure 00000021
.
Аналогично определяется γ2 при этом второй импульс с выпрямителя 9, соответствующий моменту
Figure 00000022
записывает в вычислитель 14 новое значение
Figure 00000023
и процесс измерения повторяется аналогично.
Проверка способа проводилась на серийных гальванометрах типа НУ-8666-У1М изделия САРПП-12 (системы аварийной регистрации параметров полета). Например, для одного из образцов найденные значения характерных частот равны
Figure 00000024

(измерение проводилось для всех тонов колебаний). Относительные коэффициенты γ4 вычисленные по формуле (2), равны
γ1 = 0,316, γ2 = 0,274, γ3 = 0,273.
Определение γч может проводиться полностью автоматически, а время определения γч для всех степеней свободы подвижной системы гальванометра не превосходит 3 минут. Погрешность измерения практически обусловлена только инструментальными погрешностями элементов устройства и не превосходит 2% Известные способы и устройства характеризуются значительными методическими погрешностями, обусловленными, например, аппроксимацией петель АФЧХ окружностями и т. д. Расчет погрешностей известного способа показывает, что при измерении с его помощью коэффициентов демпфирования сложных колебательных систем погрешность превышает 10-15%

Claims (1)

  1. Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем, по которому возбуждают колебания системы гармоническим воздействием в диапазоне ее собственных частот, измеряют кинематический параметр колебаний, регистрируют амплитудно-фазовую частотную характеристику измеряемого кинематического параметра, для каждой степени свободы фиксируют характерные частоты, соответствующие экстремумам действительной и мнимой составляющих кинематического параметра, и по этим частотам рассчитывают относительные коэффициенты демпфирования, отличающийся тем, что в качестве кинематического параметра колебаний измеряют скорость перемещения, фиксируют характерные частоты
    Figure 00000025
    и
    Figure 00000026
    соответствующие максимальным значениям действительной и мнимой составляющих скорости перемещения, а относительный коэффициент γч демпфирования рассчитывают по формуле
    Figure 00000027
RU94038989A 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем RU2093808C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038989A RU2093808C1 (ru) 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94038989A RU2093808C1 (ru) 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94038989A RU94038989A (ru) 1996-06-20
RU2093808C1 true RU2093808C1 (ru) 1997-10-20

Family

ID=20161807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94038989A RU2093808C1 (ru) 1994-10-06 1994-10-06 Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2093808C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115659876B (zh) * 2022-12-27 2023-03-10 中国海洋大学 一种浮式结构物垂荡板的垂向阻尼系数的计算方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вибрации в технике: Справочник. - М.: Машиностроение, 1981, т.5, с.335-336, рис.7. 2. Авторское свидетельство СССР N 1206713, кл. G 01 R 3/00, 1986. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU94038989A (ru) 1996-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4219411B2 (ja) 旋回レート測定装置
RU2093808C1 (ru) Способ определения относительных коэффициентов демпфирования механических и электромеханических колебательных систем
FR2363096A1 (fr) Densimetre-viscosimetre a vibrations
Zeng et al. Threshold-crossing counting technique for damping factor determination of resonator sensors
KR100415076B1 (ko) 각속도 검출 방법 및 진동 자이로스코프
JPH03128422A (ja) 超音波音速測定法
JP2764310B2 (ja) 高周波発振器の特性値を測定するための方法と回路装置
SU1206713A1 (ru) Способ определени относительных коэффициентов демпфировани механических колебательных систем
US12000760B2 (en) Resonant frequency vibrational test
CN109311054A (zh) 控制至少两个机械振荡器的方法
SU911472A2 (ru) Устройство дл определени динамических характеристик механических систем
RU2451272C1 (ru) Способ воспроизведения нестационарных случайных процессов
SU798185A1 (ru) Способ контрол процесса вибро-ОбРАбОТКи КОНСТРуКций и уСТРОйСТВОдл ЕгО ОСущЕСТВлЕНи
SU721678A1 (ru) Способ определени двух компонент механических колебаний конструкций и устройство дл его осуществлени
SU885853A1 (ru) Способ определени импульсной переходной функции
SU991213A1 (ru) Устройство дл виброиспытаний изделий
RU2101686C1 (ru) Способ измерения периодического закона движения вибрирующей поверхности
SU1086389A1 (ru) Способ измерени вектора чувствительности акселерометра
SU847118A1 (ru) Устройство дл испытани объектов наРЕзОНАНСНыХ чАСТОТАХ
SU1262443A1 (ru) Способ определени времени задержки неинвертирующих элементов
JP2823952B2 (ja) 発振駆動回路
SU1744635A1 (ru) Способ неразрушающего контрол прочности сварных соединений
SU794617A1 (ru) Устройство дл определени частотныхХАРАКТЕРиСТиК МЕХАНичЕСКиХ КОлЕбА-ТЕльНыХ СиСТЕМ
SU1408239A1 (ru) Ультразвуковой виброметр
RU2191420C2 (ru) Способ оценки амплитудной и фазовой частотных характеристик систем управления