Previous Page  9 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 18 Next Page
Page Background

В.А. Грибков, А.О. Хохлов

30

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. 2017. № 2

Таблица 1

Параметры звеньев тройного маятника

Номер звена

,

i

m

г

,

i

l

мм

,

ci

l

мм

,

i

I

г

мм

2

1

1,547

54,0

29,542

443,934

2

1,032

45,0

26,854

167,839

3

0,424

26,2

12,838

32,871

Таблица 2

Расчетные и экспериментальные собственные частоты

тройного маятника

Номер тона

Собственная частота, Гц Экспериментальное значение, Гц Погрешность, %

1

1,738/1,729

1,74

0,115

2

3,924/3,789

3,87

1,395

3

5,987/5,996

6,00

0,217

Результаты расчетов, определенные в

Wolfram Mathematica

и

MSCAdams

,

очень близки. Некоторое расхождение в результатах можно объяснить разли-

чающимися исходными данными — инерционными параметрами системы, по-

лученными в

Solid Works

и

MSCAdams

[17]. Незначительно отличаются от рас-

четных результатов экспериментальные собственные частоты (погрешность

определена для расчетных результатов в

Wolfram Mathematica

по отношению к

экспериментальным частотам).

Экспериментальные собственные частоты в настоящей работе определены

резонансным методом по пикам амплитудно-частотной характеристики, кото-

рые установлены визуально по максимальному горизонтальному отклонению

концевого звена прямого маятника.

Параллельно использованы три установки: 1) установка, собранная из ана-

логовых средств испытаний с вибровозбудителем

ESE-201

(рис. 3,

а

); 2) установ-

ка с низкочастотным оригинальным вибратором, изготовленным специально

для решения экспериментальных задач данной работы с управлением через

компьютер; 3) автоматизированная система вибрационных испытаний

Data

Physics SignalStar Vector II

с вибратором

V-55

(рис. 3,

б

). Применение трех уста-

новок испытаний позволило повысить достоверность и качество получаемых

экспериментальных результатов.

Примем в качестве расчетных результатов для тройного маятника соб-

ственные частоты, рассчитанные в

Wolfram Mathematica

, по параметрам,

найденным в

Solid Works

(см. табл. 2).

Собственные частоты двойного и одинарного маятников получены на экс-

периментальных моделях, образованных из тройного маятника путем закрепле-

ния корневого звена (для двойного маятника) или корневого и среднего звеньев

(для одинарного маятника).