Периодическое время вибрации Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Период времени = (2*pi)/(sqrt(Жесткость пружины/Масса, подвешенная к пружине-(Коэффициент затухания/(2*Масса, подвешенная к пружине))^2))
tp = (2*pi)/(sqrt(k/m-(c/(2*m))^2))
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 4 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые функции
sqrt - Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Период времени - (Измеряется в Второй) - Период времени — это время, необходимое полному циклу волны для прохождения точки.
Жесткость пружины - (Измеряется в Ньютон на метр) - Жесткость пружины — это мера сопротивления, оказываемого упругим телом деформации. Каждый объект во вселенной обладает некоторой жесткостью.
Масса, подвешенная к пружине - (Измеряется в Килограмм) - Масса, подвешенная на пружине, определяется как количественная мера инерции, фундаментального свойства всей материи.
Коэффициент затухания - (Измеряется в Ньютон-секунда на метр) - Коэффициент затухания — это свойство материала, которое показывает, будет ли материал отскакивать назад или возвращать энергию системе.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Жесткость пружины: 60 Ньютон на метр --> 60 Ньютон на метр Конверсия не требуется
Масса, подвешенная к пружине: 1.25 Килограмм --> 1.25 Килограмм Конверсия не требуется
Коэффициент затухания: 0.8 Ньютон-секунда на метр --> 0.8 Ньютон-секунда на метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
tp = (2*pi)/(sqrt(k/m-(c/(2*m))^2)) --> (2*pi)/(sqrt(60/1.25-(0.8/(2*1.25))^2))
Оценка ... ...
tp = 0.907868592310238
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.907868592310238 Второй --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.907868592310238 0.907869 Второй <-- Период времени
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья создал этот калькулятор и еще 2000+!
Verifier Image
Проверено Дипто Мандал
Индийский институт информационных технологий (IIIT), Гувахати
Дипто Мандал проверил этот калькулятор и еще 400+!

Частота свободных затухающих колебаний Калькуляторы

Условия критического демпфирования
​ LaTeX ​ Идти Критический коэффициент затухания = 2*Масса, подвешенная к пружине*sqrt(Жесткость пружины/Масса, подвешенная к пружине)
Коэффициент демпфирования при заданной собственной частоте
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент демпфирования = Коэффициент затухания/(2*Масса, подвешенная к пружине*Естественная круговая частота)
Критический коэффициент демпфирования
​ LaTeX ​ Идти Критический коэффициент затухания = 2*Масса, подвешенная к пружине*Естественная круговая частота
Коэффициент демпфирования
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент демпфирования = Коэффициент затухания/Критический коэффициент затухания

Периодическое время вибрации формула

​LaTeX ​Идти
Период времени = (2*pi)/(sqrt(Жесткость пружины/Масса, подвешенная к пружине-(Коэффициент затухания/(2*Масса, подвешенная к пружине))^2))
tp = (2*pi)/(sqrt(k/m-(c/(2*m))^2))

Почему при вибрации происходит демпфирование?

Механическая система вибрирует на одной или нескольких собственных частотах и становится неподвижной. Затухающая вибрация возникает, когда энергия колеблющейся системы постепенно рассеивается за счет трения и других сопротивлений; говорят, что колебания затухают.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!