线性振动实验指导书xs

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1、实验一、多个自由度系统各阶固有频率及主振型的测定一、实验目的:1、学会用共振法确定多个自由度系统的各阶固有频率。2、观察多个自由度系统的各阶振型。3、将实验所得的各阶固有频率、振型与理论计算值进行比较。二、实验装置与仪器框图多个自由度系统的实验装置如图所示:把两个钢质量块mA、mB(集中质量mA=mB=m)固定在钢丝绳上,钢丝绳的张力用不同重量的重锤来调节,从而构成一弦上有集中质量的横向振动系统。忽略钢丝绳的质量便得到一个两个自由度系统的模型。把三个钢质量块mA、mB、mC(集中质量mA=mB=mC=m)固定在钢丝绳上,钢丝绳的张力用不

2、同重量的重锤来调节,从而构成一弦上有集中质量的横向振动系统。忽略钢丝绳的质量便得到一个三个自由度系统的模型。三、实验原理:这样一个n个自由度系统具有n个固有频率和n个主振型。当给系统一个激励力时,系统发生振动,该振动是n个主振型的迭加,当激振频率等于某一阶固有频率时,系统发生共振,其振动的形状就是这一阶固有频率的主振型。在测定系统的固有频率时,需连续调节激振频率,使系统出现某一阶主振型,且振幅达到最大值,此时的激振频率即该阶固有频率。两个自由度系统模型的固有频率的理论值为:一阶固有频率二阶固有频率其各阶主振型为:三个自由度系统的模型的固

3、有频率的理论值为:4一阶固有频率二阶固有频率三阶固有频率其各阶主振型为:此实验模型中:弦上集中质量m=0.0045千克弦丝长度L=0.625米弦丝的张力T=重物的重力一、实验方法:1、分别做二个自由度系统的模型和三个自由度系统的模型的实验。2、按图连接好实验装置,分别用质量为1公斤和2公斤的重锤调整所需的张力。3、将非接触式激振器接入激振信号源,把激振器对准一个钢质量块,保持一定的初始间隙(8~10毫米),使激振器不碰撞质量块。4、开启激振信号源电源开关,对系统施加交变的正弦激振力使系统产生振动,调整信号源的输出调节开关可改变振幅的大小

4、。调整信号源的输出调节开关时要注意,不要过载。5、激振频率由低到高,识别出各阶固有频率和振型。二、实验结果与分析:1、记录不同张力情况下的各阶固有频率的理论计算值和实测值。弦丝张力T=1×9.8(N)T=2×9.8(N)固有频率f1f2f1f2理论值实测值弦丝张力T=1×9.8(N)T=2×9.8(N)固有频率f1f2f3f1f2f3理论值实测值2、绘制出观察到的两个和三个自由度系统的模型的振型曲线。3、写出多自由度系统的矩阵方程,解出固有频率表达式和主振型。4实验二、连续弹性体悬臂梁各阶固有频率及主振型的测量一、实验目的1.用共振法确

5、定连续弹性体悬臂梁横向振动时的各阶固有频率2.观察分析梁振动的各阶主振型。3.将实测得的各阶固有频率、振型与固有频率理论值、理论振型比较.二、实验装置框图实验装置框图三、实验原理悬臂粱是一连续弹性体,有无限多个自由度,即有无限多个固有频率和主振型。在一般情况下,粱的振动是无穷多个主振型的迭加。如果给梁施加一个合适大小的激扰力,且该力的频率正好等于梁的某阶固有频率,就会产生共振,对应于这一阶固有频率的确定的振动形态叫做这一阶主振型,这时其它各阶振型的影响小得可以忽略不计。用共振法确定梁的各阶固有频率及振型,我们只要连续调节激扰力,在梁出现

6、某阶纯振型且振动幅值最大即产生共振时,就认为这时的激扰力频率是梁的这一阶固有频率。实际上,我们关心的通常是最低的几阶固有频率及主振型,本实验是用共振法来测定悬臂梁的一、二、三阶固有频率和振型。悬臂粱的形状与尺寸本实验是一矩截面梁(如图所示),由弹性体振动理论可知于如图所示的悬臂梁,横向振动固有频率的理论解为:β1l=1.875;β2l=4.694;β3l=7.855式中:L——悬臂梁的长度(m)E——材料弹性系数(pa)A——梁横截面积(m2)ρ——材料密度(kg/m3)J——梁截面弯曲惯性矩(m4)对矩型截面,弯曲惯性矩:J=bh3/

7、12(m4)式中,b——梁横截面宽度(cm)h——梁横截面高度(cm)本实验取:L=0.185mb=0.01mh=0.00065mE=200×109paρ=7800kg/m3fn=pn/(2π)各阶固有频率之比f1:f2:f3=1:6.25:17.5进一步可计算出悬臂梁的一、二、三阶固有频率和振型(如图所示):4图3悬臂梁的一、二、三阶固有频率和主振型四、实验方法1、选距固定端L/4之处为激振点,将激振器端面对准悬臂梁上的激振点,保持初始间隙δ=6~8mm。2、将非按触激振器接入激振信号源输出端。开启激振信号源的电源开关,对系统施加交变

8、正弦激振力,使系统产生振动,调整信号源的输出调节开关便可改变振幅大小。调整信号源的输出调节开关时注意不要过截。3、调整信号源,使激振频率由低到高逐渐增加,当系统出现明显的一阶主振型且振幅最大时,信号源显示的

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