Способ определения характеристик демпфирующих свойств материалов при различных частотах изгибных колебаний

 

Изобретение относится к области исследования материалов при переменных нагрузках. Цель изобретения повышение точности измерений за счет устранения паразитных видов колебаний . Для этого используется колебательная система, состоящая из образца и двух инерционных грузов, связанных с возбудителями колебаний. Собственную частоту колебательной системы изменяют, устанавливая возбудители на различных расстояниях от оси образца так, чтобы главная ось инерции каждой системы, состоящей из инерционного груза и возбудителейj проходила через ее центр масс. 2 ил. (О С со IsD О) U9 сд i4

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

gg 4 С 01 N 11/16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ((21) 3901260/31-25 (22) 28..05.85 (46) 30.07.87. Бюл. № 28 (71) Институт проблем прочности

АН УССР (72) А.И. Петренко, Б.С. Чайковский, Н.А. Цыба, P.Ê. Федоров и Д.П.Даниленко (53) 532. 137(088.8) (56) Рассеяние энергии при колебаниях упругих систем. Труды IV научнотехнического совещания. Под ред. член-корр. АН УССР Г.С. Писаренко, Киев, изд. АН УССР, 1963, с. 250.

Проблемы прочности, 1970, ¹ 9, с. 82. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕМПФИРУЮЩИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

„.SU, „1326954 А 1

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТАХ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ (57) Изобретение относится к области исследования материалов при переменных нагрузках. Пель изобретения— повышение точности измерений эа счет устранения паразитных видов колебаний. Для этого используется колебательная система, состоящая из образца и двух инерционных грузов, связанных с возбудителями колебаний.

Собственную частоту колебательной системы изменяют, устанавливая возбудители на различных расстояниях от оси образца так, чтобы главная ось инерции каждой системы, состоящей из инерционного груза и возбудителей проходила через ее центр масс. 2 ил.

1 13269

Изобретение относится к исследованиям материалов при переменных нагрузках, а именно к способам определения характеристик демпфирующих

7 свойств при различных частотах изгибных колебаний и может быть использовано в научно-исследовательских организациях и на предприятиях, за.— нимающихся определением характерис- iп тик рассеяния энергии при колебаниях, вопросами рассеяния энергии в материалах с большой циклической вязкостью, например в пластмассах, вопросами рассеяния энергии при малых амплитудах ко- 15 лебаний и т.п.

Цель изобретения — повышение точности за счет устранения паразитных видов колебаний.

На фиг. l показана схема устрой- 2р ства для осуществления способа; на фиг. 2 — разрез груза в плоскости колебаний, совпадающей с осью образца, гле О, — центр масс инерционного груза, состоящего из инерционной 25 массы и массы установочных выступов;

0 — центр масс возбудителя, 0 — точка пересечения главной оси инерции груза с плоскостью колебаний;

0 — точка пересечения главной оси ЗО

4 инерции возбудителя, перпендикулярной плоскости колебаний, с продольной осью возбудителя; 0 — точка пересечения главной оси инерции половины груза с плоскостью колебаний.

Устройство содержит колебательную систему, образуемую исследуемым образцом 1, жестко закрепленным с двух концов в инерционных грузах, состоящих из массы 2 и жестко связан- 40 ных с ней установочных выступов 3, на которых установлены возбудители

4 колебаний с возможностью их перемещения и последующей фиксации с помощью крепежа 5. Возбудители 4 колебаний могут быть электромагнитными (с выдвижными полюсными наконечниками) или других типов. С колебательной системой связана система регистрации параметров колебаний (не показана). Инерционные грузы подвешены на тонких стальных нитях 6 в узлах колебаний. Другие концы нитей прикреплены к опоре.

Способ осуществляют следующим

55 образом.

Продольные оси возбудителей 4 ориентируют параллельно оси образца 1 и устанавливают возбудители, выдерживая какое-либо расстояние (фиг. 2) между их продольными осями и осью образца одинаковым для всех возбудителей, при этом балансируют колебательную систему, перемещая возбудители колебаний вдоль оси образца до тех пор, пока главная ось инерции системы, состоящей из груза и двух возбудителей, перпендикулярная плоскости колебаний, не будет проходить через центр масс этой системы.

Затем с помощью крепежа 5 жестко закрепляют возбудители 4 на установочных выступах 3. Благодаря такой балансировке, произведенной для двух инерционных грузов, узлы колебаний практически совпадают с центрами масс соответствующих систем, каждая из которых состоит из инерционного груза и двух влзбудителей.

При включении в противофазе возбудителей 4 колебаний, находящихся с разных сторон образца 1, инерционные грузы 2 синхронно поворачиваются в противоположных направлениях вокруг узлов колебаний, что приводит к возникновению изгибных колебаний образца 1 в условиях чистого изгиба. При этом не возникают паразитные колебания из-за практи -.еского отсутствия центробежных сил, возникающих при проворачивании инерционных грузов с частотой изгибных колебаний образца.

Эти силы без указанной балансировки могли бы быть различными по величине или по фазе и вызывать первоначальное перемещение и подъем, центра масс колебательной системы, а также дальнейшую переориентацию этого перемещения (боковую ма.ятниковую раскачку колебательной системы в поле сил тяжести относительно точек подвеса на опоре). После регистрации параметров собственных изгибных колебаний— резонансных вынужденных или свободньгх затухающих определяют по их значениям характеристики демпфирующих свойств материала образца, соответствующие данной частоте изгибных колебаний, например логарифмический декремент колебаний. Затем ослабля-. ют крепеж 5, устанавливают возбудители 4 на другом расстоянии h от оси образца, балансируют каждую систему, состоящуЬ из инерционного груза и двух возбудителей, жестко закрепляют возбудители, регистрируют новые параметры собственных изгибных коз

132 лебаний, определяют соответствующие характеристики демпфирующих свойств материала на другой частоте колебаний и т.д.

Рассмотрим конкретный случай балансировки для устройства (фиг. 1), с помощью которого осуществляют предлагаемый способ. В зависимости от выбранного расстояния h, показанного на фиг. 2, возбудителей колебаний от оси образца устанавливают расстояние d от центра масс О инерци1 онного груза до перпендикуляра, восстановленного к оси образца с центра

О> масс возбудителя по формуле

6954 инерционного груза и двух связанных с ним возбудителей будет иметь значение

2mg d х0 (2) о m +2m

2m в (d db) h-m<- dc

0 2m h+m с в

10 Координату точки пересечения главной оси инерции данной системы с осью ОХ можно определить по формуле (m.+2m ) (m o"ñ +2пту de h)

2m mc(h-с) где d — расстояние от центра масс

О„инерционного груза до перпендикуляра, восстановленного к оси образца с центра масс О возбудителя;

m„ — масса инерционного груза, состоящая из инерционной массы 2 и массы двух установочньтх выступов 3;

m — масса одного возбудителя 4; о — расстояние от центра масс

0„ инерционного груза до

его главной оси инерции О, перпендикулярной плоскости колебаний; с — расстояние от продольной оси образца к главной оси инерции О половины инерционного груза, находящейся по одну сторону от плоскости подвеса колебательной системы;

ДЬ вЂ” разность между величиной расстояния от торца закрепляемой части возбудителя до центра масс О возбудителя и величиной расстояния от этого торца до главной оси инерции 04 возбудителя, перпендикулярной плоскости колебаний;

h — расстояние от продольной оси возбудителя до оси образца.

Если направить координатную ось

ОХ с началом, например, в точке 01 вдоль оси образца, то координата центра масс системы, состоящей из

В формуле (2) и (3) обозначения приняты такие же, как и в формуле (1 ). Путем подстановки в (2) и (3) выражения (1) и последующих алгебраических преобразований можно убедиться, что координаты центра масс х и точки пересечения главной оси

25 инерции, перпендикулярной плоскости колебаний, с осью ОХ будут совпадать, т.е. х = х»„ следовательно будет достигнута балансировка системы.

Таким образом, благодаря возможности изменять распределение масс в системе, состоящей из инерционного груза и двух возбудителей, по указанной зависимости (1) добиваются при перемещениях возбудителей, чтобы главная ось инерции этой системы, перпендикулярная плоскости колебаний, проходила через центр масс системы.

При этом узлы колебаний практически

4А будут совпадать с центрами масс рассмотренных систем, а, следовательно, будет исключаться разброс в величинах расстояний между узлом колебаний и центром масс каждой системы. Вслед4> ствие этого будут устраняться паразитные виды колебаний типа боковой маятниковой раскачки колебательной системы относительно точек ее подвеса на опоре. Паразитные виды колебаний приводят к получению эавьппенных значений декремента колебаний по сравнению с действительными, поскольку часть запасенной энергии упругого изгиба образца при его колебаниях расходуется на первоначальное перемещение и подъем центра масс колебательной системы в поле сил тяжести, а также на дальнейшую переориентацию этого перемещения. Сведе26954

5 13 ние расстояний между узлами колебаний системы тел и их центрами масс к нулю автоматически устраняет возникновение неравных по величине или по фазе центробежных сил от провора-. чивания инерционных грузов вокруг узлов колебаний.

Формула изобретения

Способ определения характеристик демпфирующих свойств материалов при различных частотах изгибных колебаний, заключающийся в том, что образец из испытуемого материала в виде стержня жестко закрепляют с двух концов в инерционных грузах, связывают инерционные грузы с возбудителями колебаний, подвещивают полученную колебательную систему в узлах колебаний на нитях, возбуждают в ней

1 резонансные изгибные колебания, изменяют собственную частоту колебательной системы, регистрируют на каждой частоте, параметры собственных коле5 баний, по которым определяют характеристики демпфирующих свойств, о т.л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности за счет

10 устранения паразитных видов колебаний, собственную частоту колебательной системы изменяют путем установки возбудителей симметрично на различнык расстояниях от оси образца, t5 колебательную систему балансируют

1 передвигая возбудители параллельно оси образца до совмещения центра масс каждой системы, состоящей из инерционного-груза и связанных с ним возбудителей, с главной осью инерции э той система, перпендикулярной плоскости колебаний.

1326954

Составитель В.Крутин

Техред И.Попович

Редактор Ю.Середа

Корректор Т.Колб

Тираж 776

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, R-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 3274/38

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения характеристик демпфирующих свойств материалов при различных частотах изгибных колебаний Способ определения характеристик демпфирующих свойств материалов при различных частотах изгибных колебаний Способ определения характеристик демпфирующих свойств материалов при различных частотах изгибных колебаний Способ определения характеристик демпфирующих свойств материалов при различных частотах изгибных колебаний Способ определения характеристик демпфирующих свойств материалов при различных частотах изгибных колебаний 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерения физических свойств вязкотекучих полимеров

Изобретение относится к области исследования высокотемпературных релаксационных процессов в волокнах

Изобретение относится к испытанию материалов, например, для контроля и обработки процессов отверждения термореактивных полимерных материалов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области измерения вязкоупругих характеристик материалов с нелинейными реологическими свойствами.; I Целью изобретения является повьппение точности измерения вязкоупругих характеристик веществ с нелинейными реологическими свойствами

Изобретение относится к технике измерения вязкости жидкостей

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при исследованиях реологических свойств дисперсных систем для определения пределов текучести, модуля сдвига, периода релаксации и других характеристик структурированных жидкостей

Изобретение относится к технике измерения вязкости и предназначено для контроля структурированных жидкостей в исследовательских лабораториях, в медицине, промышленности

Изобретение относится к устройствам для определения вязкости текучей среды

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к бесконтактным аэрогидродинамическим способам измерения вязкости жидкостей по их колебаниям, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного пневматического измерения вязкости жидких сред, и может найти применение в системах автоматического контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к технике измерения вязкости, а более конкретно к устройству погружных датчиков камертонного типа, предназначенных для использования в исследовательских лабораториях, в медицине, для контроля технологических жидкостей

Изобретение относится к области измерения физико-химических характеристик жидких сред и может быть использовано для измерения вязкости жидких сред, например нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к вискозиметру (варианты) для измерения вязкости протекающей в трубопроводе среды, а также к способу определения вязкости среды

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для исследования скважинной жидкости

Изобретение относится к измерительному преобразователю вибрационного типа, предназначенному, в частности, для использования в вискозиметре, вискозиметре/плотномере или вискозиметре/массовом расходомере
Наверх