受迫振动与共振电子教案.ppt
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1、受迫振动与共振第十一章 振动11.3.1 11.3.1 受迫振动的动力学方程受迫振动的动力学方程现象现象:受迫振动是外力使振动系统保持持:受迫振动是外力使振动系统保持持续振动的一类振动。续振动的一类振动。原因:原因:振动过程中始终有外力作用并对系振动过程中始终有外力作用并对系统做功,是外界与系统有能量交换统做功,是外界与系统有能量交换动力学分析:动力学分析:第十一章 振动第十一章 振动第十一章 振动第十一章 振动求振幅对频率的极值求振幅对频率的极值共振的角频率共振的角频率 11.3.2 11.3.2 共振共振得出得出振幅有极大值振幅有极大值:可见,系统的共振角频率既与系统自身可见,系统的共振角
2、频率既与系统自身的性质有关,也与阻尼常量有关。的性质有关,也与阻尼常量有关。当驱动力的角频率接近系统的固有角频当驱动力的角频率接近系统的固有角频率时,受迫振动振幅急剧增大的现象率时,受迫振动振幅急剧增大的现象 ,称,称为共振。为共振。振幅达到最大值时的角频率称为共振幅达到最大值时的角频率称为共振角频率振角频率 。第十一章 振动得共振时的初相位得共振时的初相位当当 时,在弱阻尼情况下,时,在弱阻尼情况下,共振发生在固有频率处,称为共振发生在固有频率处,称为尖锐共振尖锐共振。共振的振幅共振的振幅将将 代入得共振振幅代入得共振振幅 峰值为峰值为将将 代入代入第十一章 振动 受迫振动相位落后于强迫力相
3、位受迫振动相位落后于强迫力相位 ,即,即振动速度与强迫力同相位,即外力始终对系振动速度与强迫力同相位,即外力始终对系统作正功,对速度的增大有最大的效率是振统作正功,对速度的增大有最大的效率是振动振幅急剧增大的原因。动振幅急剧增大的原因。随着振幅的增大,阻力的功率也不断增随着振幅的增大,阻力的功率也不断增大,最后与强迫力的功率相抵,从而使振幅大,最后与强迫力的功率相抵,从而使振幅保持恒定。从能量观点看在共振时,能量转保持恒定。从能量观点看在共振时,能量转变为共振质点的能量,也叫变为共振质点的能量,也叫共振吸收。共振吸收。1 1 振动振幅急剧增大的原因振动振幅急剧增大的原因讨论讨论第十一章 振动共
4、振频率共振频率大阻尼大阻尼小阻尼小阻尼阻尼阻尼共振频率共振频率共振振幅共振振幅2共振现象共振现象第十一章 振动小号发出的波足以把玻璃杯振碎小号发出的波足以把玻璃杯振碎第十一章 振动Tacoma大桥中文名叫塔科马大桥,位于美国华盛顿州。通过两年时间的施工,于1940年7月1日建成通车。该桥主跨长853.4m,全长1810.56m,桥宽11.9m,而梁高仅1.3m。位居世界第三。1940年11月7日,因风振致毁。第十一章 振动中文名:塔科马海峡大桥中文名:塔科马海峡大桥英文名:英文名:TacomaNarrowsBridge塔科马海峡大桥位于美国塔科马海峡大桥位于美国华盛顿州华盛顿州的塔科的塔科马海
5、峡。第一座塔科马海峡大桥,绰号舞动的马海峡。第一座塔科马海峡大桥,绰号舞动的格蒂,于格蒂,于1940年年7月月1日通车,四个月后戏剧性日通车,四个月后戏剧性地被微风摧毁,这一幕正好被一支摄影队拍摄地被微风摧毁,这一幕正好被一支摄影队拍摄了下来,该桥因此声名大噪。了下来,该桥因此声名大噪。1950年利用旧桥墩改建新桥,主跨不变年利用旧桥墩改建新桥,主跨不变,钢塔架高钢塔架高140.82米,桥面宽增至米,桥面宽增至18米,加劲桁米,加劲桁梁高增至梁高增至10米。米。重建的大桥于重建的大桥于1950年通车,年通车,被称为:强壮的格蒂;被称为:强壮的格蒂;2007年,新的平行桥通车。年,新的平行桥通车
6、。第十一章 振动曾经的塔科马海峡大桥曾经的塔科马海峡大桥昵称:舞动的格蒂(Galloping Gertie)桥梁形式:悬索桥主跨:2800英尺(853米)全长:5000英尺(1524米)通航净空:195英尺(59.4米)通车日期:1940年7月1日坍塌日期:1940年11月7日只通车4个多月就没了.第十一章 振动修建修建人们希望在这里建桥的愿望可以追溯到1889年为北太平洋铁路建造栈桥的提议,但20世纪20年代人们才达成一致意见。1923年,塔科马商业总会开始竞选活动并发行债券。一些著名桥梁的工程师,包括金门大桥的总工程师约瑟夫斯特劳斯(Joseph Strauss)和麦金纳大桥的建造者大卫斯
7、坦曼(David Steinman)被召集商量桥梁的建造方案。斯坦曼提出的几项商会基金方案1929年得到通过,但在1931年议会决定取消协议,理由是斯坦曼在筹集资金方面“不够积极”。此外还有一个问题是筹集的资金还要用来买断一家私营渡轮公司在塔科马海峡的渡河业务独家经营权。第十一章 振动塔科马海峡大桥的建造计划最终还是在1937年得以继续,华盛顿州立法机关制定了华盛顿州的桥梁税并拨款5000美元研究塔科马市和皮尔斯县对塔科马海峡建桥的需求。从一开始,资金问题就是最大的问题,拨款并不足以支付建桥成本。但是大桥的建设却得到了美国军方的大力支持,大桥的建成将大大方便海军在布雷默顿的造船厂和陆军在塔科马
8、的军事基地的交通。华盛顿州的工程师克拉克艾尔德里奇(Clark Eldridge)提出一个初步计划,桥梁必须通过严格的实验并使用常规设计,资金则由联邦政府公共工程管理处(PWA)拨款一千一百万美元。但是来自纽约的工程师莱昂莫伊塞夫(Leon Moisseiff)上书联邦政府公共工程管理处,认为他可以花更少的钱建桥。第十一章 振动原先的建设规划要求将25英尺深(7.6米)的钢梁打入下方的路面使之硬化。莫伊塞夫著名的金门大桥的受尊敬的设计师和顾问工程师,建议采用8英尺(2.4米)深的浅支持梁。他的方案使钢梁变窄,并且使大桥更优雅,更具观赏性,同时也降低到建造成本。最终莫伊塞夫的设计方案胜出。193
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