Cтраница 1
![]() |
Двухмассовая модель колебательной системы. [1] |
Динамические гасители колебаний представляют собой колебательное звено, которое присоединяется к тому устройству, резонансное колебание которого необходимо подавить. [2]
Динамические гасители колебаний применяют, в основном, для виброзащиты специальных сооружений: башенных конструкций, мачт с оттяжками, опор линий электропередач, висячих мостов и переходов, металлических каркасных зданий и сооружений горнорудной промышленности. При этом снижение уровня колебаний сопровождается уменьшением динамических напряжений и увеличением долговечности гибких стальных сооружений. Существует большое разнообразие виброгасителей и виброгасящих систем, действие которых направлено на поглощение энергии колебаний за счет работы внутренних сил системы. Способ гашения колебаний, который использует такие устройства, называется ПАССИВНЫМ. В отличие от него способ АКТИВНОГО гашения колебаний использует силы, которые работают за счет внешнего источника энергии. [3]
Динамический гаситель колебаний представляет собой массу с моментом инерции / г, соединенную с вращающимся валом упруго-диссипа-тивным элементом. Предположим, что этот элемент имеет линейную характеристику; с - его жесткость, Ъ - коэффициент сопротивления. [4]
Динамические гасители колебаний с трением ( рис. 19, в); в этих устройствах дополнительная масса присоединяется к основной механической системе при помощи упругого и вязкого элементов. [5]
![]() |
Двухмассовая модель колебательной системы. [6] |
Рассмотрим применение динамического гасителя колебаний при поступательных колебаниях. Будем считать, что в этой системе одновременно имеют место кинематическое и силовое возбуждения колебаний. Выясним, в каких случаях каждое из тел может играть роль динамического гасителя колебаний. [7]
Отметим, что динамические гасители колебаний могут прикрепляться не только к массе Мп, но и к точкам на машине и фундаменте, уменьшая вибрации этих точек и тем самым увеличивая виброизоляцию машин на отдельных частотах. [8]
Иногда применяется так называемый маятниковый динамический гаситель колебаний ( фиг. Он выполняется в виде противовеса, свободно соединенного со щекой вала при помощи двух роликов. При появлении крутильных колебаний противовес смещается относительно оси кривошипа в ту и другую сторону и качается подобно маятнику. [9]
На этом принципе основана теория динамических гасителей колебаний. [10]
Такая дополнительная масса играет роль динамического гасителя колебаний ( виброгасителя) для основной массы. Идея этого устройства нашла разнообразное практическое применение, в особенности в тех случаях, когда частота возбуждения достаточно стабильна. Если это условие не соблюдено, то возникают опасности появления резонансов полученной системы с двумя степенями свободы. [11]
Кривая 4 характеризует свойства оптимально настроенного динамического гасителя колебаний того же типа; соотношение частот р: р соответствует формуле ( 122), вязкое трение - оптимальное. [12]
В большинство способов снижения вибраций используются динамические гасители колебаний ( ДГК), вызывающие антирезонанс. Принцип действия ДГК состоит в создании равной по величине, по противоположной по направлению силы. [13]
Возможность антирезонанса практически используется при устройстве динамического гасителя колебаний. При этом в систему вводится дополнительная масса на упругой связи. Надлежащая настройка виброгасителя обеспечивает прекращение колебаний основной конструкции, в то время как дополнительная масса т2 вибрирует достаточно интенсивно. [14]
![]() |
Двухмас-совая система.| Пример отсутствия резонанса на первой частоте системы. [15] |