RU2530474C1 - Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе - Google Patents

Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе Download PDF

Info

Publication number
RU2530474C1
RU2530474C1 RU2013121089/28A RU2013121089A RU2530474C1 RU 2530474 C1 RU2530474 C1 RU 2530474C1 RU 2013121089/28 A RU2013121089/28 A RU 2013121089/28A RU 2013121089 A RU2013121089 A RU 2013121089A RU 2530474 C1 RU2530474 C1 RU 2530474C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elastic element
value
resilient element
force
damping
Prior art date
Application number
RU2013121089/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Константинович Александров
Вячеслав Александрович Раков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодский государственный университет" (ВоГУ)
Priority to RU2013121089/28A priority Critical patent/RU2530474C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530474C1 publication Critical patent/RU2530474C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области динамических испытаний упругих систем и может быть использовано для определения демпфирующей способности упругого элемента механической колебательной системы. При реализации способа предварительно определяют коэффициент жесткости пружины, т.е. величину усилия, необходимого для растяжения пружины на единицу длины. После чего на закрепленный упругий элемент устанавливают груз известной массы и сообщают данной системе импульс силы. Измеряют время затухания колебаний системы. На основании установленных коэффициента жесткости и величины дополнительного растяжения пружины под действием внешней силы вычисляют сообщенную системе энергию. По вычисленной величине энергии и определенного экспериментально времени затухания колебаний системы определяют усредненное значение мощности диссипативных сил за период затухания колебаний. Вычисленный параметр принимают в качестве критерия оценки демпфирующей способности упругого элемента. Технический результат заключается в возможности оперативного определения и анализа характеристик упругих элементов. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области динамических испытаний упругих систем, конкретно к экспериментально-теоретическому определению демпфирующей способности сил упругого элемента системы, совершающей колебательные движения, в частности, при передаче энергетического потока в кинематических цепях. Может быть использован в машиностроении и строительстве.
Известен способ исследования демпфирующих свойств материалов [1], основанный на нагружении образца испытуемого материала циклами затухающих колебаний. Недостаток: для реализации данного способа требуется изготовить из испытуемого материала образец и использовать специальную систему нагружения этого образца циклами затухающих колебаний механической нагрузки, таким образом, данный способ не обеспечивает проведение исследований на реальных упругих элементах механизмов, частей машин, готовых изделий и т.п.
Известен способ определения динамических характеристик испытуемого образца методом свободных продольных колебаний, используемый в работе устройства [2]. Данный способ является наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению. Суть способа заключается в следующем: упругий продольный элемент (нить) нагружают вертикальной нагрузкой с помощью тарировочных грузов, затем данную систему выводят из равновесия, сообщая ей импульс силы, и с помощью подключенных к системе приборов определяют динамические характеристики испытуемого упругого элемента: изменение частотных и силовых показателей во времени.
Целью изобретения является определение величины собственных сил демпфирования (диссипативных сил) упругого элемента, а не его динамических характеристик. При всей схожести с методикой проведения испытаний, используемой в прототипе, оцениваются иные свойства упругого элемента. Последнее условие соответствует понятию «новизны». К тому же, в отличие от прототипа для получения результата, помимо измерительных процедур, требуется выполнить некоторые (представленные ниже) теоретические исследования, что является основанием для квалификации способа как экспериментально-теоретического.
Исследуемый упругий элемент представляем как часть колебательной системы (пружинного маятника) (фиг.1), где I - упругий элемент, II - тарировочный груз с переменной массой Mi. Величина Mi определяет степень нагрузки на упругий элемент 1.
Длина упругого элемента при нагрузке Mi составляет li. Воздействие на систему в вертикальном направлении внешней силой Fi вызывает дополнительное удлинение упругого элемента на величину Xi. Используя понятие k - жесткость упругого элемента (усилие, необходимое для растяжения упругого элемента на единицу длины), имеем Fi=kXi, H. При этом система получает дополнительно запас энергии, определяемый зависимостью W i = x 0 x i k x d x = k X i 2 2 , Д ж . ( 1 )
Figure 00000001
Резкое снятие усилия Fi выводит систему (пружинный маятник) из равновесия, и она начинает совершать затухающие колебания.
Время ti затухания колебаний системы в основном определяется наличием диссипативных сил, возникающих в самом упругом элементе при циклическом изменении его формы (удлинение-сжатие). Располагая значениями ti и Wi, можно определить демпфирующие свойства упругого элемента при заданной величине Mi загрузки системы. Очевидно, что чем больше времени требуется для затухания системы при заданных нагрузке и величине сообщенной ей энергии внешним источником, тем меньше величина диссипативных сил, возникающих в упругом элементе системы.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является определение величины демпфирующей способности упругого элемента для различных параметров пружинного маятника, которая позволит оперативно провести сопоставительный анализ однотипных видов упругих элементов, изготовленных по разным технологиям, из различных материалов и других их отличительных особенностей. Предлагается новый оценочный критерий, который представляется как усредненная величина мощности диссипативных сил упругого элемента за период затухания колебаний
N D i = W i / t i . ( 2 )
Figure 00000002
Технический результат достигается тем, что испытуемый упругий элемент подвергают серии испытаний в пределах его рабочих нагрузок, в каждом опыте измеряют усредненное значение мощности диссипативных сил упругого элемента.
Последовательность выполнения операций для реализации способа
Подготовительная операция - определение жесткости упругого элемента (фиг.1).
С помощью измерительной линейки определяют начальную длину а жестко укрепленного одним концом упругого элемента I в ненагруженном состоянии. Затем на другом конце упругого элемента I укрепляют груз II известной массы m (в кг) и фиксируют величину b (в см) удлинения упругого элемента I. После этого определяют длину I элемента в нагруженном состоянии и вычисляют k - жесткость упругого элемента. При этом используют выражения
l = a + b , с м ; ( 3 )
Figure 00000003
k = m g / b = 9,81 m / b , H / с м . ( 4 )
Figure 00000004
Испытания проводят в два этапа:
Первый этап (фиг.2)
При стабилизированном (неизменном) значении Wi=const, определяющем величину потенциальной энергии системы, ступенчато увеличивают величину Mi нагрузки на систему. При каждом значении нагрузки сообщают системе импульс внешней силы Fi, который остается неизменным в данной серии испытаний (соответственно, неизменной остается и величина b1 удлинения упругого элемента под действием внешней силы F1). Определяют при каждом испытании время ti затухания колебаний системы и вычисляют по формуле (2) соответствующее усредненное значение мощности NDi диссипативных сил. Графически (или в форме таблицы) представляют функциональную зависимость NDi=f(Mi).
Последовательность операций первого этапа представлена на фиг.2.
Второй этап (фиг.3)
При стабилизированном (неизменном) значении Mi=const, определяемом массой тарировочных грузов, изменяют Wi путем увеличения внешней силы Fi, действующей на систему. Ступенчато увеличивают внешнюю силу Fi, определяют величину Xi удлинения упругого элемента, возникающего под действием данной силы, и вычисляют по формуле (1) величину Wi. Определяют при каждом испытании время ti затухания колебаний системы и вычисляют по формуле (2) соответствующее усредненное значение мощности NDi диссипативных сил. Графически (или в форме таблицы) представляют функциональную зависимость NDi=ƒ(Wi).
Последовательность операций второго этапа представлена на фиг.3.
На фиг.4 показано устройство для реализации указанного способа.
Устройство состоит из рамы 1, на которой в верхней части закрепляется испытуемый упругий элемент 2, в крепежный элемент 3 вмонтирован тензодатчик 4, соединенный через интерфейсный блок 5 с регистрирующим прибором 6; на нижний конец упругого элемента 2 закрепляются тарировочные грузы 7; нижний груз притянут электромагнитом 8, жестко закрепленным на натяжном устройстве 9; управление электромагнитом производится с помощью блока питания 10; начало отключения электромагнита 8 через интерфейсный блок 5 фиксируется регистрирующим прибором 6; вдоль всей системы установлена измерительная линейка 11.
Работа устройства заключается в следующем. Во всех опытах (как первого, так и второго этапов) порядок проведения исследований остается неизменным:
• с помощью измерительной линейки 11 определяют длину а упругого элемента 2, неподвижно укрепленного одним концом к раме 1 без нагрузки;
• на втором конце упругого элемента 2 устанавливают тарировочные грузы 7 массой M и измеряют величину b удлинения упругого элемента, а также общую длину упругого элемента по формуле (3);
• используя электромагнит 8, с помощью натяжного устройства 9 дополнительно натягивают упругий элемент 2 и с помощью измерительной линейки 11 фиксируют величину X=Xi0 его растяжения под действием внешней силы F, где X0 - начальное положение тарировочных грузов (до начала воздействия внешней силы F); Xi - положение тарировочных грузов (после воздействия внешней силы F);
• резко отключают электромагнит 8 натяжного устройства 9, при этом на регистрирующий прибор 6 поступает сигнал приведения системы в колебательное состояние; одновременно возникающий в тензодатчике 3 электрический сигнал, который передается через интерфейсный блок 5 на регистрирующий прибор 6; с момента поступления сигнала от электромагнита в регистрирующем приборе 6 включается таймер;
• система «упругий элемент 2 - тарировочные грузы 7» приходит в колебательное состояние;
• за счет диссипативных сил, возникающих в упругом элементе 2, система совершает затухающие колебания;
• время ti затуханий колебаний системы фиксируется таймером регистрирующего прибора 6.
Затем, используя зависимости (1) и (2), вычисляют усредненное значение мощности NDi диссипативных сил упругого элемента 2 при заданных значениях: массы грузов Mi и дополнительного воздействия на систему внешним усилием Fi. Показатель NDi принимают в качестве критерия, определяющего диссипативные свойства упругого элемента.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Патент RU 2425351. Способ исследования демпфирующих свойств материалов и устройство для его осуществления / Лодус Е.В., Таланов Д.Ю., Зуев Б.Ю., Ромашкевич А.А. - Опубл. 27.07.2011. Бюл. №21.
2. Патент RU 2249195. Устройство для определения динамических характеристик полимерных нитей методом свободных продольных колебаний/ Сталевич A.M., Горшков А.С., Романова А.А., Рымкевич П.Л. - Опубл. 27.03.2005. Бюл. №9.

Claims (1)

  1. Способ экспериментально-теоретического определения демпфирующей способности упругого элемента механической колебательной системы путем сообщения ей импульса силы и регистрации показателей системы при совершении продольных колебаний, отличающийся тем, что регистрируют время ti затухания свободных продольных колебаний системы, начало фиксации которого производится с момента сообщения системе импульса внешней силой Fi; вычисляют величину сообщенной системе энергии по выражению
    Figure 00000005
    , где k - жесткость упругого элемента; Xi - растяжение упругого элемента под действием внешней силы Fi; вычисляют усредненное значение мощности NDi=Wi/ti диссипативных сил, которая принимается в качестве оценочного показателя, характеризующего величину диссипативных сил испытуемого упругого элемента.
RU2013121089/28A 2013-05-07 2013-05-07 Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе RU2530474C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121089/28A RU2530474C1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121089/28A RU2530474C1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530474C1 true RU2530474C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=53381675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121089/28A RU2530474C1 (ru) 2013-05-07 2013-05-07 Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530474C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110057560A (zh) * 2019-04-15 2019-07-26 齐鲁理工学院 一种测量弹簧劲度系数的装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU28119U1 (ru) * 2001-12-17 2003-03-10 Закрытое акционерное общество "Кристалл-ГРУПП" Технологическое оборудование для производства сахара
RU2249195C2 (ru) * 2003-06-09 2005-03-27 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Устройство для определения динамических характеристик полимерных нитей методом свободных продольных колебаний
RU88087U1 (ru) * 2009-07-16 2009-10-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Виброгаситель с блоком частотно зависимого управления эффективностью гашения вибрации
RU2425351C1 (ru) * 2009-11-12 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ исследования демпфирующих свойств материалов и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU28119U1 (ru) * 2001-12-17 2003-03-10 Закрытое акционерное общество "Кристалл-ГРУПП" Технологическое оборудование для производства сахара
RU2249195C2 (ru) * 2003-06-09 2005-03-27 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна Устройство для определения динамических характеристик полимерных нитей методом свободных продольных колебаний
RU88087U1 (ru) * 2009-07-16 2009-10-27 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" Виброгаситель с блоком частотно зависимого управления эффективностью гашения вибрации
RU2425351C1 (ru) * 2009-11-12 2011-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ исследования демпфирующих свойств материалов и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110057560A (zh) * 2019-04-15 2019-07-26 齐鲁理工学院 一种测量弹簧劲度系数的装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6573828B2 (ja) 高周波での疲労亀裂の非伝播しきい値を決定する方法
RU2014148109A (ru) Устройство для прохождения сквозь окклюзии сосудов и способ использования устройства
RU2530474C1 (ru) Способ экспериментально-теоретического определения собственных сил демпфирования в упругом элементе
Temperton et al. Mechanical vibrations of magnetically levitated viscoelastic droplets
Haldar et al. Vibration characteristics of thermoplastic composite
RU2672190C2 (ru) Способ бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящих жгутов волокон микропластика полимерных материалов
Comley et al. The mechanical response of porcine adipose tissue
RU2321848C1 (ru) Способ оценки напряженно-деформированного состояния легкодеформируемых волокнисто-содержащих композитов
RU2557321C2 (ru) Способ определения динамических характеристик эластомеров
RU137943U1 (ru) Установка для демонстрации бесконтактного измерения площади поперечного сечения нетокопроводящего нитевидного образца
Vanwalleghem et al. Practical aspects in measuring vibration damping of materials
RU2719793C1 (ru) Способ определения модуля упругости бетона в упругих железобетонных балках
RU2337348C1 (ru) Способ определения усталостного повреждения коленчатых валов
RU2015130859A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU145160U1 (ru) Разгонный отсек стенда для ударных испытаний
RU163680U1 (ru) Возбудитель, не прикрепляемый к конструкции
RU155685U1 (ru) Стенд для испытания на кратковременное динамическое кручение статически сжатых железобетонных элементов
RU2589459C2 (ru) Способ диагностики преднапряженных железобетонных пролетных строений балочного типа
Haldar et al. Damping behavior of discontinuous fiber reinforced thermoplastic composites
RU33650U1 (ru) Устройство для определения динамических характеристик комплексных нитей
RU2249195C2 (ru) Устройство для определения динамических характеристик полимерных нитей методом свободных продольных колебаний
Fojtík et al. Examination of the fatigue life under combined loading of specimens
RU2722337C1 (ru) Резонансный способ измерения динамических механических параметров низкомодульных вибропоглощающих материалов
Das et al. Effect of saturation on dynamic properties of Barak River Sand at small strain condition
RU102113U1 (ru) Устройство для динамического нагружения испытываемой конструкции с демпфером повышенной живучести

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150508