Cтраница 1
Отсутствие упругих элементов не позволяет обеспечить одновременно силовое замыкание сопрягающихся звеньев для движения в обе стороны, поэтому при регулировании зазоры полностью не выбираются, а лишь уменьшаются до минимально необходимых значений. Следовательно, остается возможность получения минимальных, в пределах величин оставшихся зазоров, мертвых ходов при перемене направления движения. [1]
Наконец, отсутствие упругих элементов, предназначенных для достижения однозначной зависимости между силой и вызванным ей перемещением, позволяет существенно уменьшить температурную составляющую погрешности преобразования. [2]
Схема свободного демпфера с вязким сопротивлением отличается от рассмотренной выше схемы динамического поглотителя с затуханием отсутствием упругого элемента. Для случая крутильных колебаний устройство демпфера с вязким сопротивлением может быть таким, как указано на фиг. [3]
![]() |
Схема включения тахометрического моста.| Схема введения обратной связи по выходному напряжению усилителя. [4] |
К числу новых направлений в создании быстродействующих приборов с астатической характеристикой следует отнести использование в качестве исполнительного двигателя следящей системы малоинерционных электромеханических преобразователей. По конструкции преобразователи сходны с измерительными механизмами электромеханических приборов прямого действия и отличаются от них отсутствием упругих элементов, создающих противодействующий момент, что обеспечивает астатизм характеристике следящей системы. Отсутствие редукторов дает возможность уменьшить момент инерции, приведенный к оси преобразователя, что также благоприятствует получению высокого быстродействия прибора. [5]
Это объясняется тем, что для уменьшения потерь на качение и нагрев стремятся обеспечить минимальное внутреннее трение в шине, снижение которого, в свою очередь, при отсутствии упругих элементов подвески привело бы к весьма медленному затуханию колебаний кузова. [6]
Поглотители колебаний широко используются в технике для гашения продольных и крутильных колебаний, изменяющихся по любым законам. При гашении периодических колебаний фиксированной частоты со они менее эффективны, чем динамические гасители с трением. Однако в этих случаях им часто отдают предпочтение из-за простоты и отсутствия упругого элемента, склонного к усталостным ( из-за большого числа циклов нагружения - разгружения в процессе работы) поломкам. [7]
На рис. 10.35 показаны схемы простейших поглотителей колебаний вязкого типа, присоединенных к демпфируемому объекту с одной степенью свободы. Поглотители широко используют для гашения как продольных, так и крутильных колебаний; при этом они пригодны для демпфирования колебаний, изменяющихся по любым законам. При подавлении моногармонических колебаний поглотители колебаний менее эффективны, чем динамические гасители с трением, однако даже в этом случае зачастую им отдают предпочтение из-за конструктивной простоты и отсутствия упругого элемента, склонного к усталостным поломкам. [8]
На рис. 26 показана схема простейшего поглотителя колебаний вязкого типа, присоединенного к демпфируемому объекту с одной степенью свободы. Поглотители широко используют для гашения как продольных, так и крутильных колебаний; при этом они пригодны для демпфирования колебаний, изменяющихся по любым законам. При подавлении моногармонических колебаний поглотители колебаний менее эффективны, чем динамические гасители с трением, однако даже в этом случае зачастую им отдают предпочтение из-за конструктивной простоты и отсутствия упругого элемента, склонного к усталостным поломкам. [10]
На рис. 10.35 показаны схемы простейших поглотителей колебаний вязкою типа, присоединенных к демпфируемому объекту с одной степенью свободы. Поглотители широко используют для гашения как продольных, так и крутильных колебаний; при этом они пригодны для демпфирования колебаний, изменяющихся но любым законам. При подавлении моногармонических колебаний поглотители колебаний менее эффективны, чем динамические гасители с трением, однако даже в этом случае зачастую им отдают предпочтение из-за конструктивной простоты и отсутствия упругого элемента, склонного к усталостным поломкам. [11]