EJ = q. (2) Funkci y(x) můžeme vyjádřit ve tvaru. (3) kde pro α platí: α =



Podobné dokumenty
PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

Fyzikální praktikum 1

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

10 Měření parametrů vzduchové cívky

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

Fyzikální praktikum 1

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

Praktikum II Elektřina a magnetismus

1 Měření kapacity kondenzátorů

Jakub Kákona,

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

Tvarovací obvody. Vlastnosti RC článků v obvodu harmonického a impulsního buzení. 1) RC článek v obvodu harmonického buzení

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

7. Silně zakřivený prut

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Řešení: a) Označme f hustotu a F distribuční funkci náhodné veličiny X. Obdobně označme g hustotu a G distribuční funkci náhodné veličiny Y.

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

tvarovací obvody obvody pro úpravu časového průběhu signálů Derivační obvody Derivační obvod RC i = C * uc/ i = C * (u-ur) / ur(t) = ir = CR [

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

Kvadratické rovnice pro učební obory

Funkce více proměnných

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Rezonanční elektromotor

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

OVMT Měření základních technických veličin

Opakované měření délky

Mechanicke kmita nı a vlneˇnı

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Ideální krystalová mřížka periodický potenciál v krystalu. pásová struktura polovodiče

6. Střídavý proud Sinusových průběh

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Funkce zadané implicitně

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Systém vozidlo kolej Část 2

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika

A U = =1 = =0

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

Kvadratické rovnice pro studijní obory

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Plastická deformace a pevnost

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

7. Základy lineární teorie kmitání s jedním stupněm volnosti

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

1.7. Mechanické kmitání

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

K přednášce NUFY028 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze Spojitá prostředí: rovnice struny Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2014

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. rezonančního obvodu

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Asymptoty grafu funkce

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby

a) Slovní úlohy o směsích b) Slovní úlohy o pohybu c) Slovní úlohy o společné práci

Nerovnice s absolutní hodnotou

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

= musíme dát pozor na: jmenovatel 2a, zda je a = 0 výraz pod odmocninou, zda je > 0, < 0, = 0 (pak je jediný kořen)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

Transkript:

materiálu - verze Úloha č. Měření Youngova modulu pružnosti metodou dynamickou určení logaritmického dekrementu útlumu materiálu ) Pomůcky: Tónový generátor zesilovač milivoltmetr elektromagnetický budič elektromagnetický snímač stojan pro zavěšení vzorků měřené vzorky. ) Teorie: a) Měření je prováděno na tyčích obdélníkového průřezu. Vzorky jsou rozkmitávány ohybovými kmity. Pro netlumené ohybové kmity tyčí platí pohybová rovnice y y EJ q x t () kde y je výchylka v místě x q hmotnost délkové jednotky t čas J moment setrvačnosti průřezu a E modul pružnosti v tahu. Její řešení můžeme psát ve tvaru y( x t) y( x) sinωt. () Funkci y(x) můžeme vyjádřit ve tvaru αx αx y( x) C e + Ce + C3 sinαx + C cosαx (3) kde pro α platí: qω α EJ () Dosazením okrajových podmínek pro x a x l dostaneme konkrétní řešení výrazu (3) a (). V případě volně zavěšené tyče je pro x a x l y y (křivost i změna křivosti jsou na okrajích nulové). Pro tyto okrajové podmínky vyjde známý vztah cosh (α.l).cosh (α.l). (5) Dosadíme-li α.l m (6) dostaneme řešením rovnice (5) tyto hodnoty: m 73 m 785 m 3 m... π m k k + (pro vyšší hodnoty k ). ( ) Použitím těchto hodnot a vztahu (6) můžeme z výrazu () určit vlastní kmity volně zavěšené tyče. 3 Pro tyč obdélníkového průřezu je J ab kde a je šířka a b je tloušťka tyče a q ρs ρab. Zavedením těchto výrazů do vztahu () obdržíme mk b π 3 l k - - E ρ (7)

materiálu - verze Vzorek je nutno zavěsit v místě uzlu chvění tyče. Pro toto místo je y(x). Vypočítáme-li v (3) konstanty C - C a zavedeme sem hodnoty α k příslušející vypočteným hodnotám m k můžeme řešením vztahu (3) pro y(x k ) vypočítat polohy uzlů x k v nichž je výchylka nulová. x k l x k Polohy uzlů jsou v místech x l x 3 l 5 l x 3 9 l 356 l (8) Zavěsíme-li vzorek v místě uzlů a rozkmitáme ho můžeme změřením rezonanční rekvence která odpovídá vlastním kmitům vzorku vypočítat podle (7) modul pružnosti měřeného vzorku. b) Každý reálný mechanický kmitající systém je doprovázen tlumením způsobeným třením v materiálu a ve vzduchu. Tlumení vyjadřujeme pomocí ztrátového činitele η nebo logaritmického dekrementu útlumu ϑ. Mezi nimi je jednoduchý vztah ϑ πη (9) Řešení pohybové rovnice ohybových kmitů tyče za předpokladu tlumení a při vynuceném kmitání je značně obtížné. Dá se však experimentálně dokázat že kvalitu materiálu s dostatečnou spolehlivostí reprezentuje kterýkoliv z kmitajících bodů chvějící se tyče. Problém chvění tyče se tak zjednodušuje na kmitání jednoduchého harmonického oscilátoru jehož teoretické sledování není tak náročné. Budou-li oba konce tyče opatřeny železnými plíšky (napínáčky) můžeme uvést vzorek do chvění pomocí elektromagnetického budiče jehož obvodem bude procházet střídavý proud. Přitom je síla působící na tyč úměrná velikosti procházejícího proudu budičem. Kmitání druhého konce je možno zjistit pomocí elektromagnetického snímače. Železný plíšek kmitajícího konce tyče způsobuje v okolí snímače proměnný magnetický tok Φ a v závitech snímače je indukováno napětí u dané vztahem Φ Φ u N N v t d () kde N je počet závitů d vzdálenost plíšku od snímače Φ magnetický tok při nepohyblivém konci tyče v rychlost kmitání. Vidíme že je napětí na snímači úměrné rychlosti kmitání konce vzorku. Vynucené kmity harmonického oscilátoru určuje pohybová rovnice. d y dy m + r + ky F sin t dt dt () kde m je hmotnost k tuhost r veličina vyjadřující tlumení y okamžitá výchylka F amplituda budící síly kruhová rekvence budící síly. Ustálené řešení má tvar y A sin( t + ϕ) tj. závisí na rekvenci budící síly. Velikost amplitudy A je dána vztahem F A m ( ω ) + δ () kde r δ m - - (3)

materiálu - verze se nazývá konstantou tlumení k ω m () je vlastní rekvence harmonického oscilátoru. Protože měříme elektromagnetickým snímačem ne výchylku y nýbrž rychlost kmitání v (viz ()) je výhodnější sledovat tuto veličinu pro níž platí dy v. dt Podle toho je v A cos( t + ϕ) a amplituda rychlosti F V A U m ( ω ) + δ (5) kde U je napětí měřené na snímači (viz )). Závislost amplitudy rychlosti V (resp. napětí na snímači U ) na rekvenci se nazývá rezonanční křivka. Maximální hodnoty nabývá při rezonanci. Zjistíme ji z výrazu dv. d Tento výraz je splněn pro ω rez (6) a rezonance nastává při rekvenci budící síly rovné vlastní rekvenci netlumeného oscilátoru. Rezonanční amplituda rychlosti je pak F F V rez m.. δ r (7) Protože je veličina δ či r v praxi těžko měřitelná měříme raději veličinu ϑ nebo η. Můžeme je buď určit z dokmitávání vzorku po vypnutí budící síly nebo z rezonanční křivky. V prvém případě je δ ϑ ln D δt (8) kde A A An δt D... e. A A A 3 n+ Veličina D je útlum T doba kmitu rekvence. Útlum je podíl dvou po sobě následujících amplitud (viz obr.). Vypočítat ϑ představuje změřit přesně velikosti následujících amplitud což předpokládá velmi přesnou měřící aparaturu. Určení ϑ z rezonanční křivky není po experimentální stránce tak náročné a proto použijeme této metody. - 3 -

materiálu - verze Podle (5) a (7) je m O rezonanční křivce víme že je úzká a strmější u oscilátoru s menším tlumením a plochá a široká u velkého tlumení. Šířka rezonanční křivky nám tedy určuje tlumení oscilátoru. Logaritmický dekrement útlumu můžeme dobře určit ze šířky rezonanční křivky v poloviční hodnotě rezonanční amplitudy tj. pro V Vrez resp. ( ω ) + δ m.. δ F U U rez pro napětí na snímači. F (9) Po úpravě obdržíme 3δ ω ω ( ω + ) Předpokládáme-li přibližně rezonanční křivku symetrickou a a ω velmi blízké můžeme psát ω a ω + tedy 3δ. a 3δ () Podle (8) je δ. ϑ. Dosadíme-li tento výraz do () obdržíme 5 ϑ 3 a protože je π vyjde ϑ π 5 3 Stejným způsobem bychom odvodili výraz pro ϑ kdybychom uvažovali šířku rezonanční křivky v místě V Vrez tedy V 77 V rez což se v praxi též běžně užívá. V tomto případě vyjde ϑ π 7 ( ) Vztahů () a () použijeme k určení ϑ. 5 - -

Fyzikální praktikum IV. - Měření Youngova modulu pružnosti metodou dynamickou určení logaritmického dekrementu útlumu materiálu - verze 3) Úkol: a) Určete modul pružnosti dřevěné novodurové a ocelové tyče z rezonanční rekvence. Měření proveďte pro. a. rezonanční rekvenci (k ). b) Určete logaritmický dekrement útlumu ϑ pro dřevěnou ocelovou a novodurovou tyč ze šířky rezonanční křivky. Sestrojte rezonanční křivku dřevěné a novodurové tyče. Logaritmický dekrement útlumu ϑ počítejte z Vrez i z 77 V rez. podle vztahů () a (). Amplitudu rychlosti reprezentuje hodnota napětí měřeného na snímači. U ocelové tyče zjistěte pouze šířku rezonanční křivky v Vrez a z ní vypočítejte ϑ. ) Postup: Aparaturu zapojíme podle schématu ČÍTAČ ZÁVĚSY TÓNOVÝ GENERÁTOR ZESILOVAČ BUDIČ MĚŘENÁ TYČ SNÍMAČ MILIVOLTMETR Nejprve změříme a zvážíme vzorky a vypočítáme jejich hustotu ρ. Dále vypočítáme podle (8) polohy uzlů vzorek zavěsíme v uzlech a budič i snímač přiblížíme - mm od napínáčků kterými jsou opatřeny oba konce vzorků. Potom postupně měníme rekvenci tónového generátoru a hledáme rezonanční rekvenci. Zesilovač nesmí být přemodulován vstupní signál z tónového generátoru do zesilovače musí být velmi malý (rozsah - db ručička přístroje asi v l/3 rozsahu stupnice měřidla). Modul pružnosti vypočítáme ze vztahu (7). Rezonanční křivku získáme jako závislost U U ( ) v okolí rezonanční rekvence. Rozměry vzorků změříme lx vypočítáme jejich chyby a z nich chybu veličiny E. Pro přesnost měření je nutno změnit hodnoty napětí alespoň pro hodnot rekvence. Po proměření rezonanční křivky provedeme ještě kontrolu tak že najdeme maximální hodnotu napětí a zjistíme obě rekvence odpovídající poloviční či 77 hodnotě tohoto maxima. Rozdíl obou rekvencí dá. Logaritmický dekrement útlumu vypočítáme podle () resp. (). Poznámka: U ocelové tyče je rezonanční křivka tak strmá že ji nelze změřit. Zjistíme proto pouze rezonanci a hodnoty rekvence v polovičním napětí. Frekvenci odečítáme na čítači s přesností na desetiny Hz tj. s sekundovým měřením. Literatura: Čeněk Strouhal - Akustika Miroslav Brdička - Mechanika kontinua Antonín Špelda - Úvod do akustiky pro hudebníky Jose Marhaut - Teorie elektroakustických přístrojů - 5 -