Выражение для определения форм свободных колебаний свободно опёртого призматического стержня
k=1, 2, 3,… (2.12) 2.14 Расчёт и построение форм первых трёх тонов главных свободных колебаний свободно опёртого призматического стержня, рис.2. Рис. 2. Формы свободных колебаний первых трех тонов свободно опертой призматической балки. 2.15Расчёт значений частот первых пяти тонов свободных колебаний свободно опёртого призматического стержня с удвоенным по сравнению с заданным значением интенсивности веса балки.
Вычисление значения интенсивности массы самого призматического стержня с учетом удвоенного, по сравнению с заданным, значением интенсивности веса балки, а именно:
тогда частоты первых пяти тонов свободных колебаний (2.11) будут равны: при k = 1: , при k = 2: , при k = 3: . при k = 4: , при k = 5: . 2.16. Расчёт значений частот первых пяти тонов свободных колебаний свободно опёртого призматического стержня с удвоенным по сравнению с заданным значением длины балки.
при k = 1: . при k = 2: . при k = 3: . при k = 4: , при k = 5: .
2.17. Приведение результатов расчёта значений частот первых пяти тонов свободных колебаний свободно опёртого призматического стержня в сводной таблице.
Таблица 2.2 Сводная таблица результатов расчета частот первых пяти тонов по трем вариантам
2.18. Сопоставление результатов расчётов. Выводы.
Увеличение тона главных свободных колебаний ведёт к увеличению узловых точек. Чем больше тон свободных колебаний, тем больше частота колебаний. Графиком функции, описывающей форму свободных колебаний, является синусоида (полусинусоида). При увеличении интенсивности веса балки и длины балки возрастание частоты колебаний, с увеличением тона колебаний, происходит медленнее по сравнению с расчетами по заданным значениям интенсивности веса и длины балки. Чем больше интенсивность веса и длины балки, тем меньше частота колебаний, причем величина длины балки больше влияет на частоту колебаний, чем интенсивность веса балки.
РАЗДЕЛ 3 «Местная вибрация корабля. Вибрация судовых пластин. Свободные колебания гибких пластин.» 3.1 Расчётная схема, рис.3 Рис. 3. Схема пластины
Исходные данные. Модуль упругости материала Е=210000 МПа Толщина пластины h=0.02 м
Силы упругости, действующие на элемент пластины. , где D—цилиндрическая жесткость пластины.
Популярное: Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (774)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |