Miért csökken a rezonancia frekvencia a csillapítással?

Pontszám: 4,1/5 ( 21 szavazat )

a csillapítás súrlódás ; a csillapított oszcillátor lassabban mozog, mint a csillapítatlan. Ha az oszcillátor lassabban halad, hosszabb ideig tart az oszcilláció befejezése. Nem azt kérdezi, hogy a rendszer miért mozog lassabban, hanem azt, hogy miért tolódott el a rezonancia.

A csillapítás megváltoztatja a rezonanciafrekvenciát?

A csillapítás növelése csökkenti a rezonancia oszcillációinak méretét (amplitúdóját), de a csillapítás mértéke szinte egyáltalán nincs hatással a rezonancia frekvenciájára . A csillapítás a rezonancia élességére is hatással van.

Hogyan befolyásolja a csillapítás a frekvenciát?

A csillapítás az oszcilláció nagyságának csökkenését jelenti az energia disszipációja miatt. Tehát, hogy még egy lépéssel tovább menjünk, a csillapítás nem csak az oszcillációs amplitúdó fokozatos csökkenését érinti, hanem az oszcillátor természetes frekvenciáját is. ... A csillapítás csökkenti a sajátfrekvenciát az ideális értékéről .

Miért csökken a frekvencia a csillapítással?

Ha fokozatosan növeli a csillapítás mértékét egy rendszerben, akkor a periódus és a frekvencia elkezdődik, mert a csillapítás ellentétes, és így lelassítja az oda-vissza mozgást . ... Ha nagyon nagy a csillapítás, a rendszer nem is oszcillál – lassan az egyensúly felé halad.

Mi történik a rezonancia frekvenciával, ha a csillapítás növekszik?

A csillapítás növekedésével a rezonancia amplitúdója csökken . Azonban a magasabb frekvenciákon a „gurulás” csökken (azaz az áteresztőképesség lassabban csökken a csillapítás növekedésével).

Csillapítás és rezonancia – A-szintű fizika

35 kapcsolódó kérdés található

Mi a legjobb csillapítási arány?

Ennek az optimális rendszernek a csillapítási arányát összehasonlítják a hagyományosan jó teljesítményt adó csillapítási arány értékével (1/\sqrt{2}) . A másodrendű vezérelt objektumok egy speciális osztályához az optimális rendszer csillapítási aránya 1/\sqrt{2}.

Miért nő az amplitúdó rezonancia esetén?

A rezonanciát egy periodikus erő hozza létre, amely a harmonikus oszcillátort a saját frekvenciáján hajtja meg . Azt mondják, hogy a készülék rezonál. Minél kisebb a csillapítása egy rendszernek, annál nagyobb a közeli rezonancia kényszerrezgéseinek amplitúdója.

Mi a természetes rezonancia frekvencia?

A rezonanciafrekvencia egy objektum természetes frekvenciájaként is definiálható, ahol az nagyobb amplitúdójú rezgésre hajlamos . Például érezhet egy híd „remegését”, ha a járművek kollektív oszcillációs ereje a frekvenciájának megfelelő rezgést okoz.

Hol alkalmazzák a kritikus csillapítást?

A kritikus csillapítás éppen megakadályozza a vibrációt , vagy éppen elegendő ahhoz, hogy a tárgy a lehető legrövidebb időn belül visszatérjen nyugalmi helyzetébe. Az autó lengéscsillapítója egy példa a kritikusan csillapított eszközre.

Mekkora a csillapítási arány tartománya ahhoz, hogy a rendszer rezonáns legyen?

A csillapítási arány egy olyan mérték, amely leírja, hogy az oszcillációk milyen gyorsan csökkennek egyik visszapattanásról a másikra. A csillapítási arány egy rendszerparaméter, amelyet ζ (zéta) jelöl, amely csillapítatlantól (ζ = 0), alulcsillapítotttól (ζ < 1) a kritikusan csillapítotton (ζ = 1) át a túlcsillapításig (ζ > 1) változhat.

A csillapításnak van hatása a sajátfrekvenciára?

Az elemzés bemutatja a gyenge csillapítás hatását a lineáris dinamikus rendszerek sajátfrekvenciáira. Megmutattuk, hogy a legmagasabb sajátfrekvenciát a csillapítás mindig csökkenti , de az alacsonyabb sajátfrekvenciák a csillapítási mátrix formájától függően növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Hogyan lehet növelni a rezonancia frekvenciát?

A természetes frekvencia növeléséhez adjon hozzá merevséget . A természetes frekvencia csökkentéséhez adjunk hozzá tömeget. A csillapítás növelése csökkenti a csúcsreakciót, azonban kiszélesíti a választartományt. A csillapítás csökkenése növeli a csúcsreakciót, de szűkíti a választartományt.

Mi befolyásolja a rezonancia frekvenciáját?

Rezonancia: Egy objektum, amely szabadon rezeg, hajlamos arra, hogy ezt egy meghatározott sebességgel, az objektum természetes vagy rezonanciafrekvenciájának nevezze. (Ez a frekvencia az objektum méretétől, alakjától és összetételétől függ .) ... A rezonancia révén egy viszonylag gyenge rezgés egy tárgyban erős rezgést okozhat egy másikban.

Mi a különbség a rezonanciafrekvencia és a sajátfrekvencia között?

A sajátfrekvencia az a frekvencia, amelyen egy rendszer oszcillálna, ha nem lenne meghajtó és csillapító erő. ... Rezonanciának nevezzük azt a jelenséget, amikor egy rendszert a saját frekvenciájával megegyező frekvenciával hajtunk meg.

Hogyan növelhetem a csillapítást a rendszeremben?

A csillapítás növelése érdekében a forgógépek tervezői folyékony filmeket vagy megfelelő anyagokat használnak a csapágyak és a talaj között . Ahhoz, hogy a csillapítás „hatékony” legyen, szükség lehet további mozgásra a csapágytámasz lágyításával.

Hogyan csökkenthető a csillapító hatás?

A komfortszint javításának céljának eléréséhez három általános megoldás létezik: (1) magának a szerkezetnek a merevségének beállítása; (2) a csillapítók elosztása a szerkezeten a csillapítási arány növelése és a szerkezet gyorsulási reakciójának csökkentése érdekében; és (3) elosztja a TMD-t a rezgéscsökkentés érdekében.

Mi a három csillapítási típus?

A csillapítás típusai
  • Fény csillapítás. Meghatározott rezgések figyelhetők meg, de az oszcilláció amplitúdója az idő múlásával fokozatosan csökken. Fény csillapítás.
  • Kritikus csillapítás. A rendszer a lehető legrövidebb időn belül, rezgés nélkül visszatér egyensúlyi helyzetébe. Kritikus és erős csillapítás.
  • Erős csillapítás.

Mik a kritikus csillapítás feltételei?

A kritikus csillapítás a túlcsillapítás és az alulcsillapítás közötti küszöb . Kritikus csillapítás esetén az oszcillátor a lehető leggyorsabban, rezgés nélkül visszatér egyensúlyi helyzetébe, és legfeljebb egyszer engedi át [1].

Mi a kritikus csillapítási ellenállás?

Azt a megfelelő mértékű ellenállást, amelynél a mozgás megszűnik az oszcilláció , kritikus külső csillapítási ellenállásnak (CXDR) nevezzük. Ha a CXDR söntöli, a galvanométer kritikusan csillapodik. Nagyobb ellenállás esetén alulcsillapított, kisebbnél pedig túlcsillapítás.

Van az embernek rezonanciafrekvenciája?

Az emberi testek gyakran vannak kitéve függőleges rezgéseknek, amikor munkahelyükön vagy járműveken tartózkodnak. ... Az emberi test reakcióját egy vibrációs platformon tesztelve sok kutató azt találta, hogy az emberi egész test alapvető rezonanciafrekvenciája körülbelül 5 Hz .

Miért fontos a rezonancia frekvencia?

A rezonancia jelentősége abban rejlik, hogy az áramkör a rezonancia során a maximális mennyiségű energiát képes elnyelni vagy disszipálni . ... Egy áramkörben (az antennához csatlakoztatva) a kapacitás változtatásával az áramkör úgy hangolható, hogy az áramkör rezonanciafrekvenciája megegyezzen a kívánt állomásfrekvenciával.

Hogyan találja meg a rezonanciafrekvenciákat?

Használja a v = λf képletet egyetlen folytonos hullám rezonanciafrekvenciájának meghatározásához. A "v" betű a hullám sebességét, míg a "λ" a hullámhossz távolságát jelöli. Ez a képlet kimondja, hogy a hullám sebessége megegyezik a hullámhossz távolságának és a rezonancia frekvencia szorzatával.

A rezonancia növeli az amplitúdót?

A rezonancia a megnövekedett amplitúdó jelenségét írja le, amely akkor fordul elő, ha egy periodikusan kifejtett erő (vagy annak egy Fourier-komponensének) frekvenciája egyenlő vagy közel van annak a rendszernek a természetes frekvenciájához, amelyre hat.

Az amplitúdó befolyásolja a rezonancia frekvenciát?

A szerkezet rezgési amplitúdója természetesen függ a tömegtől, a merevségtől, a csillapítástól és attól, hogy a gerjesztés frekvenciája milyen távolságban van a rezonancia frekvenciától .

Milyen frekvencián lép fel a rezonancia?

Rezonancia akkor fordul elő, ha az erő érzékelése megegyezik a mozgás érzékelésével, vagy a sajátfrekvencia egy kényszerfrekvenciával, például a forgórész fordulatszámával megegyezik vagy ahhoz közel van . Ez egy mechanikus rendszeren pontosan akkor történik, amikor az erő frekvenciája pontosan megegyezik a rendszer sajátfrekvenciájával.