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文档简介

1、精品阻尼振动与受迫振动实验报告生物医学工程系生医8班鲍小凡2008013215、实验目的1 .观测阻尼振动,学习测量振动系统基本参数的方法;2 .研究受迫振动的幅频特性和相频特性,观察共振现象;3 .观测不同阻尼对受迫振动的影响。、实验原理1.有粘滞阻尼的阻尼振动感谢下载载弹簧和摆轮组成一振动系统,设摆轮转动惯量为J,粘滞阻尼的阻尼力矩大小定义为角速度de/dt与阻尼力矩系数丫的乘积,弹簧劲度系数为k,弹簧的反抗力矩为-k0。忽略弹簧的等效转动惯量,可得转角e的运动方程为Jd22drk o记30为无阻尼时自由振动的固有角频率,其值为coo=Vk/J ,定义阻尼系数 伊W (2J),则上式可以化

2、为:二2出2一 一 一 2小阻尼即200时,阻尼振动运动方程的解为tiexp(t)cosV(22ti(*)由上式可知,阻尼振动角频率为d22o,阻尼振动周期为Td2/d2 .周期外力矩作用下受迫振动的解在周期外力矩Mcos3t激励下的运动方程和方程的通解分别为d2dJ-rkMcostdtdt22,tiexptcos0timcostt>>布,就有这可以看作是状态(*)式的阻尼振动和频率同激励源频率的简谐振动的叠加。一般稳态解tmcOSt稳态解的振幅和相位差分别为M/J222.2204arctan0其中,6的取值范围为(0,汽),反映摆轮振动总是滞后于激励源支座的振动。3 .电机运动时

3、的受迫振动运动方程和解弹簧支座的偏转角的一阶近似式可以写成tmcOSt式中a m是摇杆摆幅。由于弹簧的支座在运动,运动支座是激励源。弹簧总转角为mCOS t。于是在固定坐标系中摆轮转角e的运动方程为mcost0也可以写成kmcost于是得到由0m的极大值条件m0可知,当外激励角频率220 2 时,系统发生共振,0m有极大值m;,12一2o引入参数0022*'J,称为阻尼比。于是,我们得到2arctan一14 .描述阻尼振动的常用参量方程中的经里转动惯量劲度系数阻尼力矩系数固后角频率外激励角频率符号Jk丫oJk/J卜表给出了文献中描述阻尼振动的常用参量及其计算公式。序号名称符号及公式1阻

4、尼系数/(2J)2阻尼比/2而/o3阻尼振动周期Td270224时间常数2J/1/5品质因数Q1/(2)6对数减缩率Td/2/川2三、实验任务和实验步骤1 .调整仪器使波耳共振仪处于工作状态。2 .测量最小阻尼时的阻尼比净口固有角频率30。3 .测量其他2种或3种阻尼状态的振幅,并求心4 .测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。四、实验仪器和实验步骤。波尔共振仪1 .打开电源开关,关断电机和闪光灯开关,阻尼开关置于“0”档,光电门H、I可以手动微调,避免和摆轮或者相位差盘接触。手动调整电机偏心轮使有机玻璃转盘F上的0位标志线指示。度,亦即通过连杆E和摇杆M使摆轮处于平衡位置。然后拨动摆轮使偏离

5、平衡位置150至200度,松开手后,检查摆轮的自由摆动情况。正常情况下,震动衰减应该很慢。2 .开关置于“摆轮”,拨动摆轮使偏离平衡位置150至200度后摆动,由大到小依次读取显示窗中的振幅值6;周期选择置于“10”位置,按复位钮启动周期测量,体制时读取数据10Td。并立即再次启动周期测量,记录每次过程中的10Td的值。(1)逐差法计算阻尼比C(2)用阻尼比和振动周期Td计算固有角频率30。3 .依照上法测量阻尼(2、3、4)三种阻尼状态的振幅。求出Q工、Q。4 .开启电机开关,置于“强迫力”,周期选择置于“1”,调节强迫激励周期旋钮以改变电机运动角频率3,选才i2个或3个不同阻尼比(和任务3

6、中一致),测定幅频和相频特性曲线,注意阻尼比较小(“0”和“1”档)时,共振点附近不要测量,以免振幅过大损伤弹簧;每次调节电机状态后,摆轮要经过多次摆动后振幅和周期才能稳定,这时再记录数据。要求每条曲线至少有12个数据点,其中要包括共振点,即6=12的点。五、实验结果记录及作图1、测量最小阻尼时的阻尼比净口固有角频率30。由大到小依次读取的振幅值。1,02,,0j,。50如下数据表所示:序号0jln0j周期序号例ln0j周期Dj=ln0j+25-ln0j11525.02415.509261244.82015.478-0.20421515.017271234.812-0.20531505.011

7、281224.804-0.20741484.997291214.796-0.20151474.990301204.787-0.20361464.984311194.77915.461-0.20571454.977321184.771-0.20681444.970331174.762-0.20891434.963341174.762-0.201101414.949351154.745-0.204111404.94215.495361154.745-0.197121394.934371144.736-0.198131384.927381134.727-0.200141374.920391124.7

8、18-0.202151364.913401114.710-0.203161354.905411104.70015.447-0.205171334.890421094.691-0.199181334.890431084.682-0.208191314.875441074.673-0.202201304.868451074.673-0.195211294.86015.478461054.654-0.206221284.852261054.654-0.198231274.844271044.644-0.200241264.836281034.635-0.201251254.828291024.625

9、-0.203计算:ln(1225)=123.166,ln(262750)=118.105?=ln?°26&7°50)-ln?&叱Y2。-8.098X10-325X25由公式b(20.5(1) 计算出(=0.001289Td =1.548s ,Td5Td 100.001s 0.001so 2 /(Td、12、)=4.059(Dj- D)20.007/b3(4 2/b2 1)223/2 ( b)0.001114精品0、22/0、222、22/、22h-3tt)=°.°°26rad/s。2、测量其他2种或3种阻尼状态的振幅,求出 6口

10、Q。感谢下载载5 X5(Dj- D)2I - 10.003由公式b(2 1) 0.5 一(1) 计算出 1=0.01594 ,r 4 2/b3.2(4 2/b2 1)3/2 ( b)0.000264Td =1.544sTd Td 10 5 0.001s 0.001s)=4.069)2 Td2(0)222尸Td222(厂方)=0.0026rad/s 。Td(12)阻尼20jln0j周期阻尼20jln0j周期Dj=ln0j+5-ln0j11394.9341.5516844.4311.543-0.50321254.8281.5497764.3311.542-0.49731134.7271.54886

11、84.2201.541-0.50741014.6151.5469624.1271.540-0.4885934.5331.54410564.0251.539-0.508计算:ln(01025)=23.637,ln(如如加)=21.134ln(6607010)-ln(d(205)_.?=-0.1001阻尼30jln0j周期阻尼3例ln0j周期Dj=ln0j+5-ln0j11605.0751.5536724.2771.542-0.79821364.9131.5517584.0601.540-0.85331204.7871.5488453.8071.539-0.98041014.6151.546930

12、3.4011.539-1.2145874.4661.54410152.7081.544-1.758计算:ln(0102%)=23.856,ln(如如加)=18.2535 X5(Dj- 8)2 0.0024由公式b2 (1) 计算出 1=0.03565 ,4 2/b312/、2(4 2/b2 1)3/2 ( b)0.000577In(%。7。10)-In(R%徐)?=-0.2241Td =1.545s5,TdTd100.001s0.001s2、)=4.070(T:)2 Td2(0)22、22,、22_=)t(Ky)=0.0027rad/s。2)Td(Td(12)3/2)阻尼49jln0j周期阻尼

13、49jln0j周期Dj=ln0j+5-ln0j13265.7871.54261454.9771.552-0.81022775.6241.55371234.8121.549-0.81232355.4601.55681044.6441.547-0.81642105.3471.5579894.4891.544-0.85851705.1361.55410764.3311.542-0.805计算:ln(0102%)=27.353,ln(6+加)=23.253?=ln(M7 。io) - ln( &5)=-0.1640(Dj- 8)2= 0.00062 0.5 .由公式b 2 (1) 计算出1=0

14、.02610 ,r 4 2/b312/、2(4 2/b2 1)3/2 ( b)0.0014665Td =1.549s ,Td Td 100.001s 0.001s2 /(Td .12)=4.056(T0)2 Td2(0)22Td2 1、22,、22=)Td(7-2-3/t)=0.0040rad/s。Td(1)3、测定受迫振动的幅频特性和相频特性曲线。阻尼3振幅周期相位差理论相位差误差百分比1771.5754460.6827.49%2851.5705064.7122.73%3971.5656069.0513.10%41051.5606773.669.04%51111.5567577.533.26

15、%61141.5528481.533.03%71161.5489485.629.79%81131.54410089.7711.39%91091.54010893.9314.97%101041.53611598.0717.27%11981.532121102.1318.48%12901.525127108.9516.57%精品13831.520133113.5317.15%14771.515136117.8315.42%15701.510141121.8315.74%阻尼4振幅周期相位差理论相位差误差百分比1541.5913749.7925.69%2581.5844154.1924.34%363

16、1.5774859.1518.85%4721.5705664.7113.46%5741.5656469.057.31%6791.5606973.666.33%7831.5567477.534.55%8851.5527981.533.10%9881.5488585.620.73%10891.5449389.773.60%11881.5409893.934.33%12871.53510599.095.96%13841.530111104.126.61%14801.525119108.959.23%15761.520124113.539.22%感谢下载载幅频特性阻尼3阻尼4相频特性阻尼3阻尼4六、实验反思:1 、预习和听讲的重要性实验前充分的预习,对实验的原理进行正确的理解,所需计算的参数公式也提前推导出,不占用实验的时间推导公式,可以提高实验的效率。课堂上听讲时注意好易出差错的地方,可以避免走弯路。2 、实验技能的锻炼刚开始使用闪光灯测差的时候很不熟练,随着测量次数的增多,逐渐发现操作的规律性,也就提高了实验的技巧性。再就是测量振幅和周期的时候,由于周期变化太快不易记录

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