* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИИ П о данным обмера амплитуд колебаний при различных числах оборотов уста новки строятся резонансные кривые, показанные на фиг. 74. Стрелками отме чены резонансы соответствующих гар монических составляющих сил возбу ждения. С точностью проведения экспе римента во всех случаях резонанса 0.02 I 1220 U A-5500 /560 ЗУ>-5*60 1800 3 - 5Ш 2гб02*/2-5Ш t I M iL / /500 2000 п об/ми* Ы-5**00*ол/ми • О 500 /ООО Фиг. 74. Резонансные кривые крутильных колеба ний, полученные экспериментально. получено число собственных колеба ний системы. В данном примере N & а; 5400 кол/мин. Определение собственных частот, фори колебаний и коэффициентов демпфирования. Методы измерения частоты колебаний изложены на стр. 378. Ниже рассматриваются особенности определения частот собственник коле баний и коэффициентов демпфирования. Первый способ заключается в том, что к системе прикладывается гармони ческая возбуждающая сила, частота ко торой известна. Изменением частоты возбуждающей силы добиваются уста новления резонансных состояний и из меряют соответствующие им частоты собственных колебаний. П о величине резонансных амплитуд и форме резо нансных кривых [см формулы (16) и ( 2 3 ) ] определяют коэффициенты усиления в резонансе и обратные им коэффициенты демпфирования. П о распределению ам плитуд получают формы колебаний. Лля нахождения резонансных состоя ний чаще всего пользуются тензодатчнкамн. Резонансные пики хорошо улавли ваются, если в качестве индикатора используется при этом катодный осцил лограф. Отметим также, что наступление резонансов при изменении частоты возбуж дения можно довольно точно опреде лять и с помощью весьма простых средств, которые дают возможность также проследить у з л о в ы е линии и уста новить формы колебаний. Касаясь различных точек вибрирую щей детали легкой проволочкой с ша риком (диаметром 1—2 мм) на конце,, можно по интенсивности движения ша рика, звенящему звуку и ощущению р у к » легко заметить резонанс и проследитьрасположение пучностей н узловых линий при колебаниях. Последней цели служат и так называемые песочные фигуры, которые получаются при посыпаниивибрирующей детали мелким песком или каким-либо другим порошком. П р и вибрациях песок располагается вдольузловых линий (см. фиг. 20 и 6 8 ) . Е с л и поверхность исследуемой детали изо гнута, то для получения песочных фигур* необходимо с помощью специальногоприспособления поворачивать вибри рующую деталь так, чтобы различные части ее поверхности ставились в гори зонтальное положение. Чтобы песок н е осыпался, полезно слегка смочить по верхность изогнутой детали керосином. При слабых резонансах л е г к о е нажатие на вибрирующую деталь сильно умень шает ее колебания. Отсюда вытекает метод определения узловых линий п у т е й торможения колебаний детали в различ ных точках с контролем амплитуды ко лебаний по катодному осциллографу или другому индикатору. Если при нажатии в определенной точке амплитуда колеба ний вибрирующей детали резко падает, это означает, что в данной точке имеетсяпучность, а если амплитуда не падает, то» данная точка находится на узловой линии. Второй способ определения частот собственных колебаний (обычно низшей частоты) заключается в том, что в ис следуемой системе возбуждаются сво бодные колебания, по записи которыл устанавливаются их частоты. Декремент системы определяется по убыванию амплитуды последующих циклов. С в о бодные колебания могут быть возбу ждены посредством удара или внезап ной разгрузки. Однако вследствие не достаточной определенности в задании начальных условий при ударе начальная часть процесса затухания свободных колебаний обычно искажается. Ц е л е с о образнее поэтому при измерении декре ментов возбуждать свободные колебания следующим образом. Система вводится в резонанс с помощью внешней гармо нической силы, а затеи возбуждение отключается Начальные условия при этом могут быть получены строго опре деленные, и запись свободных колебаний л е г к о поддается анализу.