Cтраница 4
Один из таких механизмов представлен на рис. 2.1, в и представляет собой сухое трение; при этом демпфирующая сила постоянна, но изменяет знак через каждый полуцикл, так что в каждый момент времени она имеет направление, противоположное скорости. Подобное демпфирование приводит систему в состояние покоя за конечный промежуток времени. Очевидно, скорость затухания колебаний демпфированных конструкций может, вообще говоря, служить характеристикой демпфирования. [46]
Твердость поверхности электрода пропорциональна поверхностному натяжению, максимум которого соответствует потенциалу нулевого заряда электрода. Твердость находят по скорости затухания колебания маятника, трущегося о поверхность металла, покрытого слоен раствора. При потенциале нулевого заряда электрода наблюдается наиболее быстрое затухание колебаний маятника. [47]
Физическая система, выведенная из состояния равновесия импульсным воздействием, через некоторое время возвращается в исходное состояние, совершая при этом ряд затухающих колебаний. Данное свойство имеет общую природу и присуще как небоскребам, раскачивающимся под действием ветра, так и атомам, взаимодействующим с импульсным электромагнитным полем. Единственным различием в поведении этих систем является скорость затухания колебаний. В некоторых случаях, когда основную роль играют процессы затухания, колебания вообще не возникают, в других случаях колебания могут длиться столь долго, что систему можно рассматривать как идеальный осциллятор. [48]
Принцип действия реверберационных систем ( см. ссылки, цитируемые в начале разд. В качестве такой камеры используется, например, пятилитровая тонкостенная сфера из стекла, находящаяся в вакууме. Измерения проводятся после выключения источника звука, причем скорость затухания колебаний определяется главным образом коэффициентом затухания исследуемой жидкости. Хотя в этом случае дифракционные потери отсутствуют, необходимо вводить поправки на потери в стенках камеры. Эти поправки определяются по результатам измерений затухания в какой-либо эталонной жидкости, акустический импеданс которой равен импедансу исследуемой жидкости. [49]
Если проводимость металлической оболочки, ограничивающей резонатор, конечна, то процессы, протекающие в резонаторе, естественно, будут сопровождаться потерями электромагнитной энергии на нагревание. Если, кроме того, диэлектрик, заполняющий объем V, обладает некоторой проводимостью, то к потерям на нагревание металла добавляются еще потери энергии в диэлектрике. В этом случае заранее, по аналогии с процессами в обычном колебательном контуре с потерями, можно утверждать, что амплитуды собственных колебаний реального объемного резонатора будут экспоненциально убывать во времени, причем скорость затухания колебаний возрастает при увеличении потерь. [50]
![]() |
Кривые. тттслт колебаний рамки гальванометра при различных режимах затухания колебашш. [51] |
При разомкнутой цепи или при очень большом внешнем сопротивлении затухание происходит крайне медленно. Очевидно, что для записи температурных изменений гальванометры с таким медленным затуханием колебаний непригодны. Поэтому для целей термографии применяются так называемые апериодические гальванометры в апериодическом режиме. Рассмотрим факторы, влияющие на скорость затухания колебаний рамки гальванометра. [52]
Когда два маятника совершают колебания в противоположных фазах, на образец не действует поперечная сила и колебания затухают только вследствие сопротивления воздуха и трения в опорах. Когда оба маятника колеблются в одной фазе, тормозящее действие воздуха и трение в опорах продолжает оставаться, но, кроме того, образец совершает замкнутый цикл напряжений в течение каждого колебания. Энергия, потерянная внутри образца, увеличивает демпфирование, и разница между скоростями затухания колебаний для двух случаев дает меру внутреннего трения этого образца. [53]
Другой способ основан на изменении твердости металлов при их поляризации. Так как при разрушении ( раздроблении) материала увеличивается его поверхность, работа разрушения связана с и. В методе, предложенном П. А. Ребиндером и Е. К. Венстрем ( 1945 г.), определяют скорость затухания колебания маятника, упирающегося через призматическую или шаровидную опору из твердого материала в исследуемый образец. [54]
Маятник Сварда [1] является прибором, наиболее широко применяемым для определения твердости органических покрытий. Этот прибор действует по принципу маятника. Он состоит из двух колец диаметром 10 см, согнутых из полосок хромированной бронзы шириной 5 см. Прибор приводится в колебательное движение, которое постепенно затухает. Скорость затухания колебаний зависит от твердости поверхности, на которой качается маятник. [55]
Берут панель из листовой стали холодного проката ( Ст. На одну сторону панели наносят - 780г клея, что соответствует - 630 г сухого остатка ( 2440 г / м2), разравнивают шпателем и высушивают в течение 5 ч при комнатной температуре, затем 12 ч при 80 С и 1 ч при 140 С. Панель кладут на четыре упругие опоры таким образом, чтобы опоры приходились по одной на середину каждой стороны панели. Электромагнитным возбудителем сообщают панели частоту собственных колебаний и определяют скорость затухания колебаний. [56]