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VIBRATIONS DE TORSION GRATUITES Équipement d'enseignement Équipement de formation mécanique

No. d'article: TM165
TM165 FREE TORSIONAL VIBRATIONS Équipement d'enseignement Équipement de formation mécanique
Description

TM165 VIBRATIONS DE TORSION GRATUITES Équipement d'enseignement Équipement de formation mécanique

VIBRATIONS DE TORSION GRATUITES
Ce produit fait partie d'une gamme qui explore les vibrations libres dans des systèmes simples à « un degré de liberté ».
Il initie les étudiants à des termes scientifiques clés tels que:
• Mouvement harmonique simple (SHM)
• Fréquence d'oscillation
• Module de cisaillement
• Moment polaire de l'aire
• Moment d'inertie de masse
• Différence de phase entre le déplacement et ses dérivés
Ce produit s'adapte au cadre de test robuste (TM160) pour étude ou démonstration.
Ce produit comprend un disque rotatif ou « rotor » à l'extrémité d'une tige mince. Vous pouvez comparer cela avec le système massspring, sauf qu'il remplace la masse par le moment d'inertie de la masse du rotor et le ressort par la torsion de la tige.

Un panneau arrière se fixe au cadre de test. Le panneau tient deux glissières verticales. Les glissières maintiennent un mandrin qui saisit solidement une tige d'échantillon à n'importe quelle position sur sa longueur. Le bas de la tige est fixé à un rotor libre de tourner. Une bague assure que la rotation reste le long de l'axe de la tige et soutient le rotor lors de l'installation.
Un capteur sans contact à côté du disque du rotor mesure l'amplitude des oscillations de rotation. Le capteur n'a aucun contact physique avec le rotor, pour un amortissement négligeable. L'équipement comprend une sélection de tiges de différents diamètres et la position du mandrin peut être ajustée. Une échelle sur le panneau arrière référencée au bas de la tige donne une indication directe de la longueur "efficace" de la tige. Les élèves peuvent les utiliser pour découvrir comment le diamètre et la longueur de la tige affectent les oscillations de torsion.
Les élèves peuvent également installer un disque d'inertie supplémentaire sur le rotor pour voir comment l'augmentation de l'inertie affecte les oscillations de torsion.
Les élèves abaissent le support du rotor lorsqu'ils sont prêts, puis tournent et relâchent doucement le rotor pour provoquer des oscillations de torsion libres dans la tige de l'échantillon. Ils trouvent ensuite la fréquence d'oscillation et la comparent à celle prédite par la théorie.
Étalonnez le capteur de déplacement pour qu'il fonctionne avec VDAS (mkII) pour l'affichage en temps réel et l'acquisition de données des formes d'onde d'oscillation du système. Les étudiants utilisent le logiciel pour voir la forme d'onde de déplacement et mesurer la fréquence. Le logiciel calcule et affiche les deux premières dérivées du déplacement - la vitesse et l'accélération.
A spécifiquement conçu le TM165 pour fonctionner avec VDAS (mkII). Cependant, la sortie du capteur peut être connectée à votre propre système d'acquisition de données ou oscilloscope si vous le souhaitez.
Les étudiants peuvent installer un kit d'amortisseur en option (TM165a) pour tester l'impact de l'amortissement visqueux sur les oscillations du rotor. Ce kit comprend un support qui maintient un aimant puissant au-dessus du rotor du TM165. L'aimant induit des courants de Foucault dans le rotor oscillant, s'opposant et amortissant son mouvement. L'effet d'amortissement est proportionnel à la vitesse et devient nul lorsque le rotor cesse d'osciller. Cela en fait une forme d'amortissement visqueux.
Lors de l'utilisation du kit d'amortisseur, VDAS peut adapter ses données affichées aux modèles d'amortissement visqueux sous-amortis.
RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE
• Diamètre de tige et fréquence d'oscillation
• Longueur de tige et fréquence d'oscillation
• Inertie et fréquence d'oscillation
• Différence de phase entre le déplacement et ses dérivés
• Oscillations de torsion amorties (nécessite un kit d'amortisseur en option)