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振动盘 在机械设备中起到什么作用

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机械振动是物体(或物体的一部分)在平衡位置(物体静止时的位置)附近作的往复运动。可分为 自由振动、受迫振动。又可分 为无阻尼振动与 阻尼振动。常见的 简谐运动有弹簧振子模型、单摆模型等。振动在 机械行业中的应用

   振动在 机械中的应用非常普遍,例如在 振动筛分行业中基本原理系借电机轴上下端所安装的重锤(不平蘅重锤),将电机 的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这 个运动传达给筛面。若改变 上下部的重锤的相位角可改变原料的行进方向。

   抛体运 动则可以分解为:正交的 一个匀速直线运动和另一个匀变速直线运动,所以,抛体运 动比匀变速直线运动复杂得多。

   在匀速 圆周运动作正交分解[1]的过程中,原来大 小不变的向心力,变成大 小和方向都作周期性变化的回复力。简谐振 动已经够复杂了。所以,振动就 定量研究到简谐振动为止。然而通 常我们遇到的振动的微观情况,都要比 简谐振动复杂得多。所以,研究简 谐振动过渡到研究振动、热振动等,需要洞察力、想象力和抽象思维、逻辑推理等能力。

   参照物 本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的 量出发进行研究"。确定的 量和不变的量有本质的区别,在对匀 变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点 选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在 我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。

   我们选 择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服 从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在 不同的研究阶段,选择不同的基准点。在研究 匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏 观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不 能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选 择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服 从于物理研究的"化繁为简"的原则。      

   广义上 的振动从广义上说振动是指描述系统状态的参量(如位移、电压)在其基 准值上下交替变化的过程。狭义的指机械振动,即力学系统中的振动。电磁振 动习惯上称为振荡。力学系统能维持振动,必须具有弹性和惯性。由于弹性,系统偏 离其平衡位置时,会产生回复力,促使系 统返回原来位置;由于惯性,系统在 返回平衡位置的过程中积累了动能,从而使 系统越过平衡位置向另一侧运动。正是由 于弹性和惯性的相互影响,才造成系统的振动。

       按系统运动自由度分,有单自由度系统振动(如钟摆的振动)和多自由度系统振动。有限多 自由度系统与离散系统相对应,其振动 由常微分方程描述;无限多 自由度系统与连续系统(如杆、梁、板、壳等)相对应,其振动 由偏微分方程描述。方程中 不显含时间的系统称自治系统;显含时 间的称非自治系统。按系统受力情况分,有自由振动、衰减振动和受迫振动。按弹性 力和阻尼力性质分,有线性 振动和非线性振动。振动又 可分为确定性振动和随机振动,后者无确定性规律,如车辆行进中的颠簸。振动是 自然界和工程界常见的现象。振动的消极方面是:影响仪器设备功能,降低机 械设备的工作精度,加剧构件磨损,甚至引 起结构疲劳破坏;振动的积极方面是:有许多 需利用振动的设备和工艺(如振动传输、振动研磨、振动沉桩等)。振动分 析的基本任务是讨论系统的激励(即输入,指系统的外来扰动,又称干扰)、响应(即输出,指系统 受激励后的反应)和系统动态特性(或物理参数)三者之间的关系。


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