Cтраница 1
Механический импеданс определяется как отношение колебательной силы к результирующей колебательной скорости в точке приложения этой силы. Колебательная скорость, равная ( 10 - 4 м / с), улавливается человеком как порог восприятия, пр № скорости 1 м / с возникает болевое ощущение. [1]
![]() |
Частотные характеристики механических систем. [2] |
Активный механический импеданс на частоте фазового резонанса ( / т Z 0) численно равен коэффициенту демпфирования. [3]
![]() |
Диодный механотронный преобразователь.| Схема построения динамической характеристики преобразователя. [4] |
Механический импеданс механотрона значителен. В дорезонансной области, которая для этого типа МЭП обычно является рабочей, преобразователь будет масштабным. [5]
Механический импеданс Z сложным образом зависит от размеров, плотности, упругих свойств материала и степени поглощения упругих колебаний в изделии. Увеличение толщины изделия, повышение его жесткости и плотности, как правило, вызывают рост механического импеданса. [6]
Механический импеданс статора при г - 2 равен гм - 0 095 кгс-сек. [7]
Эквивалентный механический импеданс Zmj3K добавляется к импедансу Zm механической части. Он вызван процессами, происходящими в электрической части системы. [8]
![]() |
Частотные характеристики механических систем. [9] |
Активный механический импеданс на частоте фазового резонанса ( Im Z 0) численно равен коэффициенту демпфирования. [10]
![]() |
Диодный механотронный преобразователь.| Схема построения динамической характеристики преобразователя. [11] |
Механический импеданс механотрона значителен. В дорезонансной области, которая для этого типа МЭП обычно является рабочей, преобразователь будет масштабным. [12]
Механический импеданс тяжелых объектов чаще измеряют с помощью переносных ЭДВ. [13]
![]() |
Статор е упругой подвеской пакета железа в корпусе и электрический. [14] |
Электрические и механические импедансы отдельных участков эквивалентных систем равны: а. [15]