Cтраница 2
Известно, что такая сложная колебательная система будет иметь не одну, а несколько резонансных частот. Физически последнее означает, что если ударно возбудить такую колебательную систему, то в ней возникнут одновременно колебания различных частот, число которых зависит от числа резонаторов системы, а значения частот зависят как от собственной частоты отдельных резонаторов, так и от величины и характера связи между ними. [16]
Таким образом, возбуждение сложной колебательной системы на одной из ее собственных частот приводит к амплитуде смещения в этой точке, которая включает реакции одной резонансной формы колебания и бесконечного множества нерезонансных форм колебаний, а возбуждение системы между собственными частотами приводит к амплитуде смещения, которая состоит из бесконечного множества нерезонансных форм колебаний. [17]
Главная особенность автомобиля как сложной колебательной системы, основным внешним возмущением которой являются неровности дороги, потребовала разработки специальной оценки ее безотказности по интенсивности возмущающих воздействий в контакте колес с опорной поверхностью. [18]
Метод импедансов дает возможность анализировать сложные колебательные системы путем применения ряда правил, заимствованных из теории электрических цепей. Задача определения кинематических параметров колебательной системы сводится к определению импедансов элементов механической расчетной схемы. [19]
![]() |
Векторы гармонических сил и многоугольник векторов сил. [20] |
Импедансный метод исследования и анализа колебаний сложных колебательных систем непосредственно следует из векторного представления гармонических ( упругой, инерционной, демпфирующей и возмущающей) сил. [21]
Таким образом, тело человека представляет сложную колебательную систему, обладающую собственным резонансом, что и определяет строгую частотную зависимость многих биологических эффектов вибрации. [22]
Вместе с тем двигатель, представляющий собой сложную колебательную систему, состоящую из множества отдельных деталей и узлов, имеет целый спектр собственных частот колебаний. Само по себе явление резонанса не является источником вибрации. Однако при резонансе может возникнуть такое положение, при котором частоты наиболее интенсивных составляющих вибрации, определяющие их общие уровни, не совпадают с расчетными. [23]
![]() |
Схемы. клапанов с промежуточным давлением с обратным ( отрицательным конусом . [24] |
Клапан вместе со столбом жидкости представляет собой сложную колебательную систему. При известных условиях клапан в переходных режимах может вступить вследствие инерции подвижных его частей и упругости жидкости и пружины в колебания ( вибрации), которые в условиях резонанса вызовут колебания давления во всей гидравлической системе. В частности, при мгновенном увеличении расхода затвор клапана в силу инерции сместиться с некоторым запаздыванием, в результате давление под ним резко возрастет, что выведет клапан после стра-гивания за пределы нового равновесного положения, соответствующего измененному расходу; при этом излишне большое открытие ( перемещение) затвора вызовет резкое снижение давления, что, в свою очередь, приведет к излишне большому перемещению его в сторону закрытия. [25]
![]() |
Надгортанник ( эпиглоттис в поднятом и опущенном ( при глотании положении. [26] |
В момент вибрации голосовые связки представляют собой сложную колебательную систему. Звучит не только основной тон голоса, производимый наиболее интенсивными колебаниями всей мышечной системы связок, но и дополнительные тоны более высоких регистров, вызываемые вибрацией различных участков голосовых связок. Эти, более высокие по частоте, дополнительные колебания носят название обертонов; чем выше обертон, тем слабее его интенсивность. Все обертоны сливаются с основным тоном и отдельно на слух не различаются. При протекании через резонансные полости те или иные обертоны усиливаются, и звук приобретает определенную окраску, которую обычно называют качеством звука или его тембром, а сами обертоны - его формантами. [27]
Среда, заполняющая аппарат, является сложной колебательной системой, которую можно представить совокупностью простых систем. Процесс внутри аппарата при включении источника - характеризуется как вынужденными, так и собственными колебаниями, после затухания которых устанавливается стационарный режим. При выключении источника звука система, выведенная из положения равновесия, совершает только собственные колебания. С точки зрения волновой теории внутренний объем аппарата является сложной колебательной системой с распределенными параметрами, после возбуждения звуковым импульсом в этом объеме совершаются собственные затухающие колебания. [28]
Интегральный ме ( од расчета акустического излучения сложных колебательных систем о. [29]
Значительная часть практически используемых автогенераторов ТД обладает сложными колебательными системами. Это обстоятельство в сочетании с исключительной широкополосностью активного элемента приводит к ряду специфических явлений, в частности, возможности возникновения паразитных или даже двухчастотных колебаний, что проявляется в скачкообразных изменениях частоты и амплитуды основного колебания, а также в резкой зависимости частоты от режима ТД и параметров элементов схемы. Вопросы устойчивости автоколебаний рассматриваются в гл. [30]