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备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议CBX09.1152/JV/PA staubli 备品备件
面议SECOMP 21.99.8760 光缆备品备件
面议AECABLE 2Y EVA 备品备件 VECTOR
面议9900015.1 OPTRON 备品备件
面议Parker F1-61-R?3781060 Dieter Breitenbach Gmbh
Parker 3780364??fitting?kit??? Dieter Breitenbach Gmbh
Parker PAVC100R4222? Dieter Breitenbach Gmbh
Parker PV140R1K1T1WMMC? Dieter Breitenbach Gmbh
Parker PV028R1K1T1WMMC? Dieter Breitenbach Gmbh
6-RZOA-202000-04F 3.2Ohm 3A ATOS
6-MZOA-202000 3.2Ohm 3A ATOS
escha. AL-WAK4-2/S370 Fritsche Industrievertretungen GmbH
escha. EC-FKD5-0.5/16 Fritsche Industrievertretungen GmbH
ATOS DH1-0631/2 220V ATOS
block VB0.5/2/6 BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
berg OHLK70-1 berg spanntechnik
Brinkmann STA604/560-Z+800 Brinkmann Pumpen
Brinkmann TB 63/350+001 Brinkmann Pumpen
Brinkmann SAL901/450-Z+800 Brinkmann Pumpen
Brinkmann SFL1350/560-XZ+624 Brinkmann Pumpen
Fehlings-automation inlet hose_??17/25 PVC-transparent 85?? shore zeichnungsnummer :M023023-01-00 100m Fehlings automation gmbh
KRAUS&NAIMER CA20B-A201-620E SELECTOR SWITCH Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER CA20B-A297-600E SELECTOR SWITCH Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER CA20B-A372-600EFA SELECTOR SWITCH Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER CA20-GBL301-110V DISCRIPANCY CONTROL SWITCH Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER CA20B-A201-620 HEATER OFF/ON SELECTOR SWITCH Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER CA20B-A223-600EF-KL PERMISSION SELECTOR SWITCH Fritsche Industrievertretungen GmbH
Beckhoff Automation GmbH FM3332-B310-0000 Beckhoff Automation GmbH
legris COIL NFF2 10W 24VOLT-DC DELTA-Fluid Industrietechnik GmbH
di-soric IR 25PSON-18S, 202935 Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG
FLUID-TEAM EPDZA 06-315-0-24-FHN FLUID-TEAM
ALCO ADK-1612MMS PCN:003619 PS:43bar TS:-45??to65?? Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO PS3-B6S PCN:0715569 PS:43bar TS:-40??to150?? Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO PS3-R1S PCN:0713715 PS:27bar TS:-40??to70?? Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO power assembly/XB 1019 NW100-1B Contains spool assembly Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO MIA M10 805866 NWP:43bar CFC,HCFC?}HFC??NWP:43bar CFC,HCFC?}HFC Frigotechnik Handels-GmbH
MOOG D661-6353E-G60JOCA6VSX2H0 EIDE TECH GmbH
MOOG D661-4346E-G30J0CA6VSX2H0 EIDE TECH GmbH
MOOG D661-4396E-G75JOCA6VSX2H0 EIDE TECH GmbH
B?nninger 3092 G1/2;EN 10242 90 GRAD - G 1/2;ART.-NR. 3092 B?nninger Kunststoff-Produkte GmbH
B??rklin 52 F 1035 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 1152 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 1045 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 1157 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 1055 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 1162 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 5560 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 5565 Buerklin OHG
B??rklin 52 F 5570 Buerklin OHG
B??rklin 25 F 100 Buerklin OHG
B??rklin 25 F 110 Buerklin OHG
B??rklin 25 F 140 Buerklin OHG
B??rklin 25 F 130 Buerklin OHG
B??rklin 25 F 120 Buerklin OHG
B??rklin 10 F 755 Buerklin OHG
B??rklin 10 F 756 Buerklin OHG
B??rklin 10 F 759 Buerklin OHG
B??rklin 10 F 758 Buerklin OHG
B??rklin 10 F 757 Buerklin OHG
B??rklin 22 F 612 Buerklin OHG
B??rklin 22 F 614 Buerklin OHG
B??rklin 22 F 620 Buerklin OHG
B??rklin 22 F 618 Buerklin OHG
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B??rklin 12 F 240 Buerklin OHG
B??rklin 12 F 241 Buerklin OHG
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B??rklin 91 F 662 (50m) Buerklin OHG
B??rklin 91 F 664 (50m) Buerklin OHG
B??rklin 91 F 666 (50m) Buerklin OHG
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B??rklin 91 F 700 (20m) Buerklin OHG
B??rklin 91 F 702 (20m) Buerklin OHG
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B??rklin 91 F 714 (20m) Buerklin OHG
B??rklin 91 F 722 (20m) Buerklin OHG
ATOS 6A0811-01 ATOS
ATOS 6A0811-02 ATOS
ATOS 6A0811-03 ATOS
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ATOS 06C401 ATOS
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ATOS Y-AQO-25 ATOS
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ATOS Y-9-TR6-B-4-B-C-A-I-J-2-000X00300XX ATOS
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ATOS Y-9-RF-663JB-CCC-1A-00-23-62 ATOS
ATOS Y-FPF-102/10/E 10 ATOS
ATOS Y-AQOT-20 ATOS
ATOS Y-MELG-7.5KW-4P-B5/132 ATOS
ATOS Y-LS6G2 ATOS
ATOS Y-G-122 ATOS
ATOS PFG-214/RO ATOS
ATOS Y-9-OQT-15 ATOS
ATOS Y-FMP-065/1/B/10/VE ATOS
ATOS ADR-15 30 ATOS
ATOS Y-STDFL-R02-GDID-1-0820 ATOS
ATOS Y-MELG-1,1KW-4P-B5/90 ATOS
ATOS Y-LS2G1 ATOS
ATOS Y-G-41 ATOS
ATOS PFG-128 ATOS
ATOS ADR-10 30 ATOS
ATOS 6A0501??01 ATOS
ATOS DHI-0714/WP-X 230/50/60AC 23 ATOS
ATOS Y-STDFL-R01-ICIC-1-0790 ATOS
ATOS 6A0502-01 ATOS
ATOS HR-011 10 ATOS
ATOS HMP-011/350 20 ATOS
ATOS HMP-014/350 20 ATOS
ATOS DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC ATOS
ATOS DH-0151 50 ATOS
ATOS QV-06/11 60 ATOS
ATOS AGMZO-TERS-PS-10/210/I ATOS
ATOS X-OQ-50 ATOS
ATOS Y-9-QEL-SER-05C811 ATOS
ATOS SP-666 ATOS
ATOS SP-666/A ATOS
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ATOS Y-9-113-53-100-250-POST-FLANGIA ATOS
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ATOS Y-STDFL-R02-IDMP-1-0450 ATOS
ATOS Y-STDFL-R02-IDMP-1-0470 ATOS
ATOS Y-STDFL-R02-ICMM-1-0450 ATOS
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ATOS Y-STDFL-MIN- ZBTB-1-0650 ATOS
ATOS Y-STDFL-MIN- ZBXD-1-2200 ATOS
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ATOS Y-STDFL-MIN- ZBXD ATOS
ATOS Y-STDFL-MIN- ZBXD ATOS
ATOS 5A0085-00 ATOS
Weidmuller vervoltage Protection, Part No.:DKU DK5 24V max 300ma AESA Automatisierungs- und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH
ATOS RZM0-TERS-PS-030/210/I + E-RI-TERS-PS-01H/I 30/BM003A ATOS
ROQUET 5EVP1D7B02D24 CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
ROQUET 5EVP3D4C02D24 2221350 CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
ROQUET SGFA030 CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
ROQUET 4RR02P2E-P 24V CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
BEI 912-5000-006 5V BEI IDEACOD und BEI TECHNOLOGIES INC.
WIKA S-10-A-BBS-**-ZGM4ZN-ZZ 4-20MA -1-4bar ERIKS NordOst GmbH
kuebler 8.5850.128T.G132.0100.EX S-NR 1027410369 AESA Automatisierungs- und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH
E+H TR10-BOE3BHMFCBOOO AESA Automatisierungs- und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH
Bihl+Wiedemann ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2_3.1.3.17. Bihl+Wiedemann
BAUMER HUEBNER GMBH HOG 60 DN 10000 CI BAUMER HUEBNER GMBH
EMS HF-CNTL-DNT-01 bci-GmbH
Backer S0947 249033 316L CALESCO
Buehler EK2-G1/2-VA-m3/50 Buehler
Buehler NIVOTEMP 63-K-M3 L=370mm 4-20mA Buehler
BOURDON HAENNI Y91-3.3.3.B31.R Baumer GmbH-Friedberg
carel 62182 Christof Fischer GmbH
Conec AG ZP46 Conec AG
Conec HPFOR1 R1=2K Conec AG
Conec PD210-2KO-4B 160MB Conec AG
BEFELD MFD-80-B BEFELD-FEST GmbH
Befeld SAW 4 BEFELD-FEST GmbH
Fibro 2081.74.080 Etc Fibro GmbH
FANUC 48110-049 Allmendinger Elektromechanik KG
bucher HDM11S/4-K14-26-A-79-L300 ERIKS NordOst GmbH
FANUC 48110-049 FANUC FA Deutschland GmbH
FISCHER DS1104VA21BW FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH
BEI IDEACOD und BEI TECHNOLOGIES INC. XH25D-SS-3600-ABZC-4469-SM18 BEI IDEACOD und BEI TECHNOLOGIES INC.
EW HOF Antriebe und Systeme GmbH please see the Attachment EW HOF Antriebe und Systeme GmbH
Elektror TYP.SD4nFUK-80/4.0 3~mot.EN60034-1 Nr.410/828253 Elektror airsystems gmbh
KTR RUFLEX-3-3TF-15-D40 a+s antriebstechnik gmbh
ATOS E-RI-TE-05H-41/DH07SA ATOS
ATOS E-RI-TE-05H-41/DH07SB ATOS
SITEC S829.946 1400bar Dieckers GmbH
SITEC 5829.903 2100bar DN8 1.4404-AlSi316L Dieckers GmbH
SITEC 710.1440 2000bar-9/16 HP-DN5 AlSi316Ti-1.457 Dieckers GmbH
SITEC S829.870 1500bar DN8/12 1.4307 AlSi304L Dieckers GmbH
SITEC 720.0011 AlSi303 Dieckers GmbH
SITEC BD829.184-1 1.4307 AlSi304L Dieckers GmbH
Bihl+Wiedemann BWU2490 Bihl+Wiedemann
Braun BRA5S15-10525427 Braun GmbH
Buehler NT64-MS-S6/370-2K-T70NC Buehler
Fulda DIN61200 White F4 ,Size 05x20 ,Fire rating:DIN5510 S4/SR2/ST2 3 Filzfabrik Fulda GmbH & Co KG
WACHENDORFF WDG 58B -2000-AB G24-9J Fritsche Industrievertretungen GmbH
WACHENDORFF WDG 58B -600-AB G24-9J Fritsche Industrievertretungen GmbH
Fa. B??rklin Labeling device Brother P-Touch 1830VP 07 L 5698 Buerklin OHG
Fa. B??rklin TZ labeling tape cassettes in various sizes and colors for labeling device 07 L 5950 ?? 6216 Buerklin OHG
Fa. B??rklin Precision knife incl. spare blades 07 L 145 + 07 L 1461 Buerklin OHG
Fa. B??rklin Solder 0.5 mm 500 g 11 L 2552 Buerklin OHG
Fa. B??rklin Soldering fume absorber 10 L 7380 Buerklin OHG
Fa. B??rklin Magnifying lamp 07 L 4000 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Stecker 9pol.52 F 1035 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Buchse 9pol.52 F 1152 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Stecker 15pol.52 F 1045 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Buchse 15pol.52 F 1157 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Stecker 25pol.52 F 1055 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Buchse 25pol.52 F 1162 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Geh?use 9pol.52 F 5560 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Geh?use 15pol.52 F 5565 Buerklin OHG
B??rklin Sub D Geh?use 25pol.52 F 5570 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen schwarz??25 F 100 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen rot??25 F 110 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen blau??25 F 140 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen gr??n??25 F 130 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen gelb??25 F 120 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker schwarz??10 F 755 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker rot??10 F 756 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker blau??10 F 759 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker gr??n??10 F 758 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker gelb??10 F 757 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen Sicherheit schwarz??22 F 612 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen Sicherheit rot??22 F 614 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen Sicherheit blau??22 F 620 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen Sicherheit gr??n??22 F 618 Buerklin OHG
B??rklin Bananenbuchsen Sicherheit gelb??22 F 616 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker Sicherheit schwarz??12 F 240 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker Sicherheit rot??12 F 241 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker Sicherheit blau??12 F 242 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker Sicherheit gr??n??12 F 244 Buerklin OHG
B??rklin Bananenstecker Sicherheit gelb??12 F 243 Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 0,75qmm schwarz??91 F 662??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 0,75qmm rot??91 F 664??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 0,75qmm blau??91 F 666??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 0,75qmm braun??91 F 670??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 0,75qmm gelb??91 F 776??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 1,5qmm schwarz??91 F 688??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 1,5qmm rot??91 F 690??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 1,5qmm blau??91F 692??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 1,5qmm braun??91 F 696??50m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 2,5qmm schwarz??91 F 700??20m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 2,5qmm rot??91 F 702??20m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 2,5qmm blau??91 F 704??20m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 2,5qmm braun??91 F 708??20m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 4qmm schwarz??91 F 712??20m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 4qmm rot??91 F 714??20m Buerklin OHG
B??rklin Schaltlitze 4qmm gelbgr??n??91 F 722??20m Buerklin OHG
MAYR 3/951.441/19H7/15H7/3000??ROBA-DS Chr. Mayr GmbH + Co. KG
MAYR SIZE25??950.230??7001570 Chr. Mayr GmbH + Co. KG
ACE ABSORBER:MC600M ACE Stossdampfer GmbH
ACE ABSORBER:MC225M ACE Stossdampfer GmbH
ACE ABSORBER:MC150H ACE Stossdampfer GmbH
BAR PKN-210-050-C088-0 Bar GmbH
CAT PUMPS 3537 WOR AL-BZ WAZ: EN10204-2.2 CAT PUMPS Deutschland GmbH
MOELLER A22-EK01 Eaton Electric GmbH
FLOWSERVE VALVE,S050D S185864/2-1 Flowserve Flow Control GmbH-- Rotadisk
FLOWSERVE SWITCH, WDB1101201 Flowserve Flow Control GmbH-- Rotadisk
FRANKE FDA15R 84395A Franke-Filter Gmbh
Mayr 1/450.125.0 EAS-SP J4102064*0018990 Chr. Mayr GmbH + Co. KG
A.U.K. muller 21.01c.115 A. u. K. Mueller GmbH & CO. KG
EMB Wittlich KDD2.5??NR.17064901/11??7501664 EMB Wittlich GmbH
EMB Wittlich KDD0.2-UL,NR.17676401/12??7501894 EMB Wittlich GmbH
Cattron 423-425 BT 923-00075 Cattron-Theimeg Europe GmbH & Co. KG
OA5603.57/2213L1/61 s-nr:0041602 E.Dold & Soehne KG
SICK DUS-1608-GA Fritsche Industrievertretungen GmbH
Dietz MM 1-3, 044083 Breyer GmbH
BENNING MM 1-3,NO:044083 Adalbert Zajadacz GmbH
Mayr ROBA-DS 10-950.440-16-18 Chr. Mayr GmbH + Co. KG
Mayr EAS-COMP 0-496.615.0-16-32 SO Chr. Mayr GmbH + Co. KG
Mayr ROBA-DS 6-950.440-??16-??18 Chr. Mayr GmbH + Co. KG
FLUID-TEAM VB-3A 0-10V FLUID-TEAM
Mayr P8C01450 70006121/932.333.130 18H7/18H7 Chr. Mayr GmbH + Co. KG
BERGER LAHR VRDM5913/50LWC Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM3910/50LWCEO Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM397/50LWC Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM397/50LWCEB Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM5910/50LNC Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM597/50LHB Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM5910/50LWC Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM5913/50LNA Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM5913/50LNB Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM5913/50LNC Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM568/50LHB Berger Lahr GmbH & Co. KG
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BERGER LAHR BRS3ACW851ACA Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM31117/50LWCEO Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR VRDM3913/50LWCOO Berger Lahr GmbH & Co. KG
hawe RK 0G Dieter Breitenbach Gmbh
hawe NBVP16G/2-G24 Dieter Breitenbach Gmbh
HAWE TS2-2-3 Dieter Breitenbach Gmbh
简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。
简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。
简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。
简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。
振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。
振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。
我们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。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。
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。
在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。
振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。
周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)
圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)
显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)
ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)
测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。
振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。
测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。
振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。
测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。
振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。
测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。
振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。RICHTER 阀门报价总经销
RICHTER 阀门报价总经销
RICHTER 阀门报价总经销
后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)
T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。