涡激振动ppt课件
第十一章 机械振动 复习课件%28共29张PPT%29

注意:它们都是表示振动快慢的物理量,T和f是由振动系统 本身的性质决定时(非受迫振动),则叫做固有周期和固有频 率简谐运动的周期与振幅无关。
4.简谐运动过程分析:简谐运动是一种变加速运动 (1)物体经过平衡位置时速度最大,加速度最小。 物体在最大位移处时速度为零,加速度最大。
A.t1时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最小 B.t2时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最小 C.t1时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最大 D.t2时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最大
答案:D
四、受迫振动与共振
1.受迫振动
物体在驱动力(既周期性外力)作用下的振动叫受迫振动。
⑴物体做受迫振动的频率等于驱动力的频率,与物体的固有频率无关。
例2.某质点做简谐运动,先后以相同的速度通过A、B两 点,历时0.5 s,质点以大小相等方向相反的速度再次通 过B点,历时也是0.5 s,求该质点的振动周期.
练:
1.做简谐振动的质点在通过平衡位置时,为零值的物
理量有 [
]
A.加速度 B.速度 C.回复力 D.动能
2。弹簧振子的振动图象如图所示.从图中可知,振动的
3.描述简谐运动的物理量
x
(1)位移x:由平衡位置指向振动质点所在位置 的有向线段,矢量.
2)振幅:振动物体离开平衡位置的最大距离。标量, 表示振动的强弱.用A表示。 (3)周期:振动物体完成一次全振动所用的时间。用T 表示。国际单位是s. (4)频率:振动物体1秒钟内完成全振动的次数。用f表示。
⑵物体做受迫振动的振幅由驱动力频率和物体的固有频率共同决定:两者越接近 受迫振动的振幅越大,两者相差越大受迫振动的振幅越小。
2.共振
工程中的振动问题 ppt课件

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海洋平台的减震(1983年)
渤海公司埕北油田A平台。 钻机开动时,平台振动强烈,生活区工人
很难入睡。 强烈振动有可能影响平台的寿命。 要求分析原因,采取有效的减震措施。
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海洋平台的结构示意
钻机转速有三档,现用 一档。
三档转速为: n=90,120,150r/min
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3
矿山通风机叶片开裂的治理(1990年)
平顶山矿 2K58-30通风机。 沈阳风机厂生产。 1988年11月至1989年10月,14支叶片开裂,
故被煤炭部冻结销售。 要求分析开裂原因,提出根治的措施。
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2K58-30通风机的结构示意
转速 600r/min。
11 19
中导叶数 z2 =19, 机器转速为
n=10Hz。
扰动频率为nz1和 nz2。
0 50 100 150 200 250 300 Hz
扰动频率带为绿色区,不会激起叶片 共振。
改进工艺,减小叶片制造质量和频率
分散度。
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风机的减震和隔震(1996年)
北京燕山石化一厂聚苯一烯车间,屋顶 上装有三台通风机F-730、731、732。
平台高度为 20多米,面 积有如半个足球场。
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海洋平台的减震分析
初步观察:
走廊作水平转动,平台四角作 切向运动,故平台作扭转振动。
有限元计算:
第一阶扭振固有频率1.12Hz
实测:
固有频率1.1Hz。 扭转扰动频率:1.5Hz
结论: 平台为处于扭转共振中。
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工程中的振动问题分解课件

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减小机械振动的措施包括优 化设计、改善润滑、调整平 衡等。
电磁振动
电磁振动是由电磁力作用 引起的振动。
电磁振动可能导致设备噪 音、结构疲劳、电磁干扰 等问题。
在电机、变压器等电气设 备中,电磁振动是常见的 问题。
减小电磁振动的措施包括 优化磁场设计、增加阻尼 等。
流体振动
流体振动是指由于流体流动、冲击、波动等原因引起的 振动。
建筑工程中的振动问题
总结词
建筑工程中的振动问题主要与施工过程和建 筑物的稳定性有关。
详细描述
在施工过程中,由于施工机械和运输车辆的 振动,建筑物可能会发生变形或开裂。为了 确保建筑物的质量和安全性,工程师需要采 取措施减小这些振动的影响。
机械工程中的振动问题
总结词
机械工程中的振动问题主要与机器的效率和 寿命有关。
解决振动问题需要综合考虑多种因素,如材料特性、结构形式、外部激励 等,需要具备丰富的理论知题的来源
机械振动
机械振动是指由于机械系统 的摩擦、弹性及质量不平衡 等因素引起的振动。
机械振动可能导致设备损坏 、降低效率、产生噪声等问 题。
机械振动在各种工程领域中 都可能发生,如旋转机械、 往复机械等。
振动问题的分类
01 根据振动频率,可以分为低频振动和高频振动。 02 根据振动方向,可以分为单向振动和多向振动。 03 根据振动原因,可以分为机械振动、电磁振动、
流体振动等。
振动问题的重要性
振动问题在工程中具有广泛的应用,如机械制造、航空航天、交通运输、 建筑等领域。
振动问题可能导致结构疲劳、设备损坏、精度降低等问题,影响工程的安 全性和稳定性。
03
振动及频谱分析基础培训 PPT

什么是振动?
什么是振动频率?
考察上图可见,在记录纸上画出的振动轨迹是一条有一定幅值的、 比较标准的正弦曲线。由振动的周期(T)可以计算出振动的频CPM)。
图6 振动波形的位移和频率
什么是振动相位?
振动相位是一个振动部件相对于机器的另一个振动部件在某一固定 参考点处的相对移动。也就是说振动相位是某一位置处的振动运动相对 于另一位置处的振动运动,对所发生位置变化程度的度量。振动相位是 一个很有用的设备故障诊断工具。如下图所示,给出了两个彼此同相位 振动的系统,即两个振动系统以零度相位差运动。
状态
异 常
故障定位
判别
原因分析
正 常
缩小故障范围
维修
不
趋势 分析
可
决策
尚 可
状态监测和故障诊断的作用
监测与保护
监测机器工作状态。发现故障及时报警,并隔离故障。 分析与诊断
判断故障性质、程度和部位。分析故障原因。 处理与预防
给出消除故障的措施。防止发生同类故障。
停产一天的损失有多大?
300MW发电机组 损失电720万kWh,约¥144万元 30万吨化肥装置 损失化肥1000t, 约¥150万元 三峡2号水轮机组700MW 停机4小时损失¥400万元
轴心位置图 典型机械故障特征及频谱图 现场动平衡原理 诊断实例
状态监测和故障诊断
什么是状态监测和故障诊断?
在设备运行中或在基本不拆卸的情况下, 通过各种手段,掌握设备运行状态, 判定产生故障的部位和原因, 并预测、预报设备未来的状态。
是防止事故和计划外停机的有效手段。 是设备维修的发展方向。
振动的基础知识及振动测量
状态监测与故障诊断概述 简谐振动三要素 振动波形 频率分析和频谱图 旋转机械振动测量框图 传感器及其选用 基频分量幅值和相位的测量 旋转机械的振动图示 定转速:波形图、频谱图、 轴心轨迹 变转速:波德图和极坐标图、三维频谱图、坎贝尔图、
第三章机械振动PPT课件

此本章先讨论单自F 由 F度0si系n(统在t 简)谐激励
F0
的
响应(其中
为激励力的幅值, 为激励频率,由外界条件决定,
与物体本身的振动无关),通常取 =0 。简谐激励下的强迫振动包
含稳态响应和瞬态响应,其中瞬态响应与系统固有频率相同的振动,由于
阻尼的存在而逐渐衰减至零,它只在有限的时间内存在,通常可以不加以
由
式
(
3
-
8
)
右
端
的
复Xe数-i表
达 式,可得F振0 幅和相
(k - m 2) ic
角
为
于是式(3-1)的非齐次方程的特解可以表示为
从而得到X式(3- 1 )的完F整0 解为 (k - m 2)2 (c)2
arctan c k - m 2
x2
F0sin(t - ) (k - m 2)2 (c)2
d 1- 2n 1- 0.052 20 19.97
第7页/共31页
r 10 0.5 n 20
arctan 2r arctan 2 0.05 0.5 3.8
1- r2
1- 0.52
X0
F0 k
100 4000
0.02(5 m)
X
X0
0.025
0.033(3 m)
(1- r 2)2 (2r)2 (1- 0.052)2 (2 0.5 0.05)2
得
式
(
3
-
x
24)
(x
的
0
响X 0应)c为os(
2
n
t)
•
x0
n
sin(n t)-
X 0n t 2
cos(n t)
涡激振动的频率和固有频率的关系

涡激振动的频率和固有频率的关系下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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高中物理选修3-2第四章电磁感应-7.涡 流(课件)(共56张PPT)

A.铝环的滚动速度将越来越小
B.铝环将保持匀速滚动
C.铝环的运动将逐渐偏向条形磁铁的N极或S极
D.铝环的运动速率会改变,但运动方向将不会发生
改变
v
点拨:
铝板 N S
穿过闭合铝环的磁通量始终为0。
【例2】
如图所示(图见下页)是高频焊接原理示意图. 线圈中通 以高频变化的电流时,待焊接的金属工件中就产生感 应电流,感应电流通过焊缝产生大量热量,将金属融 化,把工件焊接在一起,而工件其他部分发热很少, 以下说法正确的是( AD ) A.电流变化的频率越高,升高的越快 C.工件上只有焊缝处温度升的很高是因为焊缝处的电 阻小 D.工件上只有焊缝处温度升的很高是因为焊缝处的电 阻大
导体在磁场中运动时,感应电流使导体受到安培力的 作用,安培力的方向总是阻碍导体的运动,这种现象 称为电磁阻尼。
“问题与练习”2
如图4.7-12所示,弹簧下端悬挂一根磁铁,将磁铁托 起到某高度后释放,磁铁能振动较长时间才停下来。 如果在磁铁下端放一固定线圈,磁铁会很快停下来。 上述现象说明了什么?
当磁铁穿过固定的闭合线圈时,在闭 合线圈中会产生感应电流,感应电流 的磁场会阻碍磁铁和线圈靠近或离开 ,也就是磁铁振动时除了空气阻力外 ,还有线圈的磁场力作为阻力,安培 阻力相对较大,因而磁铁会很快停下 来。
i
2、涡流的热效应
线圈接入反复变化的电流,某段时间内,若电流变 大,则其磁场变强,根据麦克斯韦理论,变化的磁 场激发出感生电场。导体可以看作是由许多闭合线 圈组成的,在感生电场作用下,这些线圈中产生了 感生电动势,从而产生涡旋状的感应电流。由于导 体存在电阻,当电流在导体中流动时,就会产生电 热,这就是涡流的热效应。
解见下页
解析: