Cтраница 3
Этот метод основан на модуляции объектного поля в процессе записи голограммы с частотой, которая синхронизирована с частотой колебания объекта. Таким образом, реализуется мгновенная запись различных фаз колебаний вибрирующего объекта. По своей сущности стробоскопический метод аналогичен методу двух экспозиций. В сравнении с методом усреднения по времени стробоскопический метод имеет существенное преимущество. Контраст полос слабо зависит от амплитуды колебаний. Это позволяет исследовать с помощью данного метода вибрации с большой амплитудой. [31]
К сформулированной выше задаче многопараметрической оптимизации могут быть сведены и другие задачи: аппроксимации, идентификации и оптимального управления колебаниям объектов с активными системами виброизоляции. [32]
![]() |
Возбуждение пульсирующей струей.| Резонансная кривая, типичная для лопаток.| Схема электропривода модулирующего диска. [33] |
Заранее предсказать оптимальное взаимное расположение возбудителя и объекта эксперимента далеко не всегда возможно, поскольку обычно неизвестно точное распределение амплитуд колебаний объекта эксперимента на различных формах, а также неизвестно, как формируется возбуждающее пятно на его поверхности. [34]
![]() |
Пространственная картина взаимодействия нелинейной колебательной системы с роторным пульсатором. [35] |
Например, в данном случае можно неверно истолковать динамическую картину исследуемого объекта, посчитав оба амплитудных пика как результат проявления двух собственных форм колебаний объекта и ошибочно определить при этом собственные частоты. [36]
![]() |
Пространственная картина взаимодействия нелинейной колебательной системы с роторным пульсатором. [37] |
Например, в данном случае можно неверно истолковать динамическую картину исследуемого объекта, посчитав оба амплитудных пика как результат проявления двух собственных форм колебаний объекта и ошибочно определить при этом соб - ] ственные частоты. [38]
Формула ( 8 - 139) определяет не всю предельную амплитудно-частотную характеристику силовой части СП, а только точку этой характеристики, соответствующую максимально возможной амплитуде колебаний объекта регулирования йа. [39]
![]() |
Эквивалентные схемы преобразователей. [40] |
Возможен и другой принцип работы рассматриваемых преобразователей, когда корпус А ( рис. 19 - 1, б) совершает вынужденные колебания с амплитудой амакс, воспроизводя колебания объекта измерения, к которому он прикреплен, а масса т совершает колебания, отличные по амплитуде и фазе от измеряемых колебаний корпуса. Подобный преобразователь часто называют преобразователем сейсмического типа. [41]
Жесткость динамического гасителя может изменяться также путем перемещения массы гасителя / вдоль упругой балки с помощью регулируемого электродвигателя ( рис 17, а) [5] Учитывая, что в режиме наилучшего динамического гашения ( ан-гирезонанс) фазы колебаний объекта 2 и гасителя / сдвинуты на я / 2, выработка управляющего сигнала осуществляется фазовым дискриминатором 4 ( рис. 17, б) в котором сравниваются показания датчиков 5 абсолютных перемещений объекта и гасителя. [42]
![]() |
Динамическое гашение колебаний пружинным гасителем. [43] |
Начнем рассмотрение с простейшего случая ( рис. 1, а), когда демпфируемый объект моделируется сосредоточенной массой т, прикрепленной к основанию линейной пружиной с жесткостью с. Колебания объекта возбуждаются либо периодической силой G ( f) G iut, действующей на объект, либо вибрациями основания по закону х0 ( f) Xtpiat. [44]
Вынужденные колебания имеют место в условиях работы приборов, предназначенных для измерения параметров вибрации. Колебания объектов, как Правило, имеют гармонический закон. [45]