振动基础简答题
结构动力学填空简答
一、填空题1、消能减震技术包括:速度相关型消能减震装置,位移相关型消能减震装置,其他相关型消能减震装置2、调频减震技术包括:有调谐质量阻尼器(TMD)和调谐液体阻尼器(TLD)、调谐液柱式阻尼器(TLCD)振动控制系统3、地震动三要素:振幅、频谱、持时4、结构的固有特性:频率、振型,阻尼5、实验测量阻尼比的方法:对数衰减率法、共振放大法、半功率法6、逐步积分法的四个标准:收敛性、计算精度、稳定性、计算效率7、结构离散化方法:集中质量法、广义坐标法、有限元法8、基本力学原理及运动方程的建立:D'Alembert原理、虚功原理、哈密顿原理、拉格朗日方程、牛顿定理9、结构抗震试验方法:伪静力试验方法或低周反复加载、地震模拟振动台试验方法、伪动力试验方法或计算机联机试验10、等效阻尼比用在:等效线性化分析过程中11、常用的阻尼有:粘性阻尼、摩擦阻尼、滞变阻尼、流体阻尼12、测量振动量的仪器:加速度计、位移计、速度计13、单自由度体系对任意荷载的反应分析方法:时域分析法(杜哈梅积分计算)、频域分析法(傅里叶变换法计算)——适用于处理线弹性结构的动力反应问题14、常用的时域逐步积分法有:分段解析法、中心差分法、平均常加速度法、线性加速度法、Newmark-β法、Wilson—θ法15、常用的恢复力模型:当伯格-奥斯左德模型、克拉夫退化双线性模型、武田模型16、振型的归一化方法:特定坐标的归一化方法、最大位移的归一化方法、正交归一法17、恢复力曲线模型三个组成部分:骨架曲线、滞回特性、刚度退化规律18、确定恢复力曲线的方法:试验拟合法、系统识别法、理论计算法二、简答题1。
结构动力学的广义研究内容、目的是什么?内容:结构动力学是研究结构体系的动力特性几起在动力荷载作用下的动力反应分析原理和方法的一门理论和技术学科目的:是确定动力荷载作用下结构的内力和变形,并通过动力分析确定结构的动力特性,为改善工程结构体系在动力环境中的安全性和可靠性提供坚实的理论基础。
《机械振动基础》期末复习试题5套含答案.doc
中南大学考试试卷2005 - 2006学年上学期时间门o分钟《机械振动基础》课程32学时1.5学分考试形式:闭卷专业年级:机械03级总分100分,占总评成绩70 %注:此页不作答题纸,请将答案写在答题纸上一、填空题(本题15分,每空1分)1>不同情况进行分类,振动(系统)大致可分成,()和非线性振动;确定振动和();()和强迫振动;周期振动和();()和离散系统。
2、在离散系统屮,弹性元件储存(),惯性元件储存(),()元件耗散能量。
3、周期运动的最简单形式是(),它是时间的单一()或()函数。
4、叠加原理是分析()的振动性质的基础。
5、系统的固有频率是系统()的频率,它只与系统的()和()有关,与系统受到的激励无关。
二、简答题(本题40分,每小题10分)1、简述机械振动的定义和系统发生振动的原因。
(10分)2、简述振动系统的实际阻尼、临界阻尼、阻尼比的联系与区别。
(10分)3、共振具体指的是振动系统在什么状态下振动?简述其能量集聚过程?(20分)4、多自由系统振动的振型指的是什么?(10分)三、计算题(本题30分)图1 2、图2所示为3自由度无阻尼振动系统。
(1)列写系统自由振动微分方程式(含质量矩阵、刚度矩阵)(10分);(2)设k t[=k t2=k t3=k t4=k9 /, =/2/5 = /3 = 7,求系统固有频率(10 分)。
13 Kt3四、证明题(本题15分)对振动系统的任一位移{兀},证明Rayleigh商R(x)=⑷严⑷满足材 < 尺⑴ < 忒。
{x}\M\{x}这里,[K]和[M]分别是系统的刚度矩阵和质量矩阵,®和①,分别是系统的最低和最高固有频率。
(提示:用展开定理{x} = y{M} + y2{u2}+……+ y n{u n})3 •简述无阻尼单自由度系统共振的能量集聚过程。
(10 分) 4.简述线性多自由度系统动力响应分析方法。
(10 分)中南大学考试试卷2006 - 2007学年 上 学期 时间120分钟机械振动 课程 32 学时 2 学分 考试形式:闭卷专业年级: 机械04级 总分100分,占总评成绩 70%注:此页不作答题纸,请将答案写在答题纸上一、填空(15分,每空1分)1. 叠加原理在(A )中成立;在一定的条件下,可以用线性关系近似(B ) o2. 在振动系统中,弹性元件储存(C ),惯性元件储存(D ) , (E )元件耗散 能量。
机械波的基础知识测试题
机械波的基础知识测试题一、选择题1. 机械波是指()。
A. 电磁波B. 声波C. 光波D. 压力波2. 以下哪个不是机械波的传播方式?A. 纵波B. 横波C. 表面波D. 极化波3. 机械波传播的基本要素包括()。
A. 波源和波速B. 频率和波速C. 周期和振幅D. 波源和波长4. 波长的定义是指()。
A. 波峰与波峰的距离B. 波谷与波谷的距离C. 波峰与波谷的距离D. 波源与最远波峰的距离5. 下面哪个现象与机械波的传播无关?A. 多普勒效应B. 折射现象C. 干涉现象D. 吸收现象二、填空题1. 振动体在整个振动周期内完成的正向和反向的振动次数称为______。
2. 振幅是指波峰或波谷到平衡位置的最大________。
3. 声音是一种______波。
4. 横波中,波的传播方向垂直于_____的方向。
5. 波长是连续两个_______之间的最小距离。
三、简答题1. 什么是机械波?机械波的传播方式有哪些?机械波是指需要介质才能传播的波动,其能量以机械形式传递。
机械波的传播方式有纵波、横波和表面波。
2. 请解释波长和频率之间的关系。
波长和频率是机械波的基本特征参数。
波长是指连续两个相邻点之间的最小距离,频率是指单位时间内通过观察点的波动次数。
两者之间有着反比关系,即波长越短,频率越高;波长越长,频率越低。
3. 举例说明机械波在介质传播中的衍射现象。
当机械波遇到障碍物或通过孔洞时,会发生衍射现象。
例如,当水波遇到一堵墙壁时,波动会向墙壁上下扩散,并在墙壁后方形成半圆形波纹。
这是因为波峰和波谷会绕过墙壁扩散,产生弯曲的现象。
四、计算题1. 一辆汽车以60 km/h的速度行驶,向前行驶时发出的声音频率为1000 Hz,求该声波的波长。
已知车速v = 60 km/h = 16.67 m/s(换算)已知声波频率f = 1000 Hz波长λ = v/f = 16.67 m/s / 1000 Hz = 0.01667 m2. 被测物体在水中产生的声波传播速度为1500 m/s,频率为500 Hz,求波长。
9-振动学基础
,初位相2=___________.
答案:4cm 2π/3 提示:运用旋转矢量法,如图。
y
A
A2
A1
O
x
解答 12 题
-7-
二、选择题
1、下列说法正确的是: (A) 简谐振动的运动周期与初始条件无关;(B) 一个质点在返回平衡位置的力作用下,一定做简谐振 动;(C) 已知一个谐振子在 t =0 时刻处在平衡位置,则其振动初相为π/2;(D) 因为简谐振动机械能守恒, 所以机械能守恒的运动一定是简谐振动。
周期 T;2)当速度是 12cm/s 时的位移。
9-S 简谐振动的运动规律
4、如图,一质点在一直线上作简谐振动,选取该质点向右运动通过 A 点时作为计时起点(t=0),经
2 秒后质点第一次经过 B 点,再经过 2 秒后第 2 次经过 B 点,若己知该质点在 A,B 两点具有相同的速率,
AB=10cm,求:1)质点的振动方程;2)质点在 A 点(或 B 点)处的速率。
计算 5 题
mF
7、有两个振动方向相同的简谐振动,其振动方程分别为
x1
10 cos(2t
)
cm,
x2
10 cos(2t
)
2
cm,
O
计算 6 题
1) 求它们的合振动方程;
2) 另有一同方向的简谐振动 x3 2 cos(2t 3 ) cm,问当3 为何值时, x1 x3 的振幅为最大值?
8、一个沿 x 轴作简谐振动的弹簧振子,振幅为 A,周期为 T,其振动方程用余弦
(A) Asin ;
(B) Asin ; (C) A cos ; (D) A cos
y
Hale Waihona Puke 4、如图所示质点的简谐振动曲线所对应的振动方程是:
大疆振动与强度笔试题
大疆振动与强度笔试题
大疆振动与强度笔试题可能涉及以下内容:
1. 振动理论:考察对振动的基本原理的理解,包括振动方程、频率、阻尼等。
2. 振动分析:考察是否能使用相关软件或工具进行振动分析,如有限元分析、实验测试等。
3. 控制系统:考察对控制系统的基本原理的理解,包括开环和闭环控制系统、PID控制器等。
4. 材料力学:考察对材料的力学性能的理解,如弹性模量、泊松比等。
5. 强度分析:考察对结构强度的分析能力,如应力、应变等。
6. 失效分析:考察对产品失效原因的分析能力,如疲劳、断裂等。
7. 实验设计:考察对实验设计的理解,包括实验目的、实验方法、实验数据处理等。
8. 安全规范:考察对相关安全规范的理解,如机械安全、电气安全等。
9. 团队协作:考察团队合作能力和沟通表达能力。
具体的大疆振动与强度笔试题可以参考相关论坛或者网站上的题库。
《机械振动》考试试题
2009--2011中南大学考试试卷一、填空题(本题15分,每空1分)1、按不同情况进行分类,振动系统大致可分成,线性振动和(非线性振动);(确定性振动)和随机振动;自由振动和(强迫振动);周期振动和(瞬态振动);(连续系统)和离散系统。
2、(惯性)元件、(弹性)元件、(阻尼)元件是离散振动系统的三个最基本元素。
3、系统固有频率主要与系统的(质量)和(刚度)有关,与系统受到的激励无关。
4、研究随机振动的方法是(概率统计),工程上常见的随机过程的数字特征有:(均值),(方差),(自相关函数)和(互相关函数)。
二、简答题(本题40分,每小题8分)1、简述机械振动的定义和系统发生振动的原因。
(10分)答:机械振动是指机械或结构在它的静平衡位置附近往复弹性运动。
振动系统发生振动的原因是由于外界对系统运动状态的影响,即外界对系统的激励或作用。
2、简述振动系统的实际阻尼、临界阻尼、阻尼比的联系与区别。
答:实际阻尼是度量系统消耗能量的能力的物理量,阻尼系数c是度量阻尼的量;临界阻尼是c2enm ω=;阻尼比是/eccξ=(8分)3、共振具体指的是振动系统在什么状态下振动?简述其能量集聚过程?答:共振是指振动系统在激励频率约等于系统的固有频率时的振动状态。
在此过程中,激励力与阻尼力平衡,弹性力与惯性力平衡。
即动能与势能相互转化,激励力提供阻尼消耗。
4、简述线性系统在振动过程中动能和势能之间的关系。
(8分)5、简述刚度矩阵[K]中元素k ij的意义。
答:如果系统的第j个自由度沿其坐标正方向有一个单位位移,其余各个自由度的位移保持为零,为保持系统这种变形状态需要在各个自由度施加外力,其中在第i个自由度上施加的外力就是kij(8分)三、计算题(45分)3.1、(10分)求如图1所示的扭转系统的固有频率。
图13.2、(15分)如图2所示系统,轮子可绕水平轴转动,对转轴的转动惯量为I,轮缘绕有软绳,下端挂有重量为P的物体,绳与轮缘之间无滑动。
抗震简答题
lx从地震时地面建筑物的破坏现象来看:震级较大、震中距较远的地震对长周期的结构的破坏,比同样地震烈度而震级较小、震中距较近的地震造成的破坏要重。
试解释该现象的原因。
解答:地震波在由震源向外扩散传播时短周期分量衰减快而长周期分量衰减慢,历次地震表明,大震级、远震中距地震记录的长周期分量明显比小震级、近震中距地震记录的大,因而对周期较长的高层建筑的影响较大,其震害也较重。
此外,长周期地震波在软土地基中放大较多,与周期较长的柔性结构产生共振现象。
2、简述框架抗震设计时,有哪些改善框架柱延性的措施?解答:(1)强柱弱梁,使柱尽量不出现塑性較;(2)在弯曲破坏之前不发生剪切破坏,使柱有足够的抗剪能力;(3)控制柱的轴压比不要太大(4)加强约束,配置必要的约束箍筋。
3、什么是动力系数、地震系数和水平地震影响系数?三者之间有何关系?解答:动力系数为单自由度弹性体系的最大加速度反应与地面运动最大加速度的比值,它是无量纲的,主要反应结构的动力效应;地震系数是地面运动最大加速度与重力加速度的比值,它反应该地区基本烈度的大小。
基本烈度愈高,K值愈大,而与结构性能无关;水平地震影响系数是单自由度弹性体系的最大绝对加速度与重力加速度的比值;水平地震影响系数等于动力系数与地震系数的乘积。
4、以框架柱和抗震墙为例,简述釆取哪些措施来保证结构形成理想的总体屈服机制?解答:对于框架结构,理想的屈服机制是让框架梁首先进入屈服,形成梁钱机制,以吸收和耗散地震能量,防止塑性較在柱子首先出现(底层柱除根部外),形成耗能性能差的柱较机制。
为此,应合理选择构件尺寸和配筋,体现〃强柱弱梁〃、〃强剪弱弯〃的设计原则,要控制柱子的轴压比和剪压比,加强对混凝土的约束,提高构件,特别是预期首先屈服部位的变形能力,以增加结构延性。
为使抗震墙具有良好的抗震性能,设计中应遵守以下原则:在发生弯曲破坏之前,不允许发生斜拉、斜压或剪压等剪切破坏形式和其他脆性破坏形式,采用合理的构造措施。
《机械振动》课程期终考试卷-答案
一、填空题1、机械振动按不同情况进行分类大致可分成(线性振动)和非线性振动;确定性振动和(随机振动);(自由振动)和强迫振动。
2、周期运动的最简单形式是(简谐运动),它是时间的单一(正弦)或(余弦)函数。
3、单自由度系统无阻尼自由振动的频率只与(质量)和(刚度)有关,与系统受到的激励无关。
4、简谐激励下单自由度系统的响应由(瞬态响应)和(稳态响应)组成。
5、工程上分析随机振动用(数学统计)方法,描述随机过程的最基本的数字特征包括均值、方差、(自相关函数)和(互相关函数)。
6、单位脉冲力激励下,系统的脉冲响应函数和系统的(频响函数)函数是一对傅里叶变换对,和系统的(传递函数)函数是一对拉普拉斯变换对。
2、在离散系统中,弹性元件储存( 势能 ),惯性元件储存(动能 ),(阻尼 )元件耗散能量。
4、叠加原理是分析(线性 )系统的基础。
5、系统固有频率主要与系统的(刚度 )和(质量 )有关,与系统受到的激励无关。
6、系统的脉冲响应函数和(频响函数 )函数是一对傅里叶变换对,和(传递函数 )函数是一对拉普拉斯变换对。
7、机械振动是指机械或结构在平衡位置附近的(往复弹性 )运动。
1.振动基本研究课题中的系统识别是指 根据已知的激励和响应特性分析系统的性质,并可得到振动系统的全部参数。
(本小题2分)2.振动按激励情况可分为 自由振动 和 强迫振动 两类。
(本小题2分)。
3.图(a )所示n 个弹簧串联的等效刚度=k ∑=ni ik111;图(b )所示n 个粘性阻尼串联的等效粘性阻尼系数=e C ∑=ni ic 111。
(本小题3分)(a ) (b )题一 3 题图4.已知简谐振动的物体通过距离静平衡位置为cm x 51=和cm x 102=时的速度分别为s cm x 201= 和s cm x 82= ,则其振动周期=T 2.97s ;振幅=A 10.69cm 。
(本小题4分)5.如图(a )所示扭转振动系统,等效为如图(b )所示以转角2ϕ描述系统运动的单自由度系统后,则系统的等效转动惯量=eq I 221I i I +,等效扭转刚度=teq k 221t t k i k +。
振动的测试专题知识讲座
第5章 第1节 振动测试基础
三、振动对象旳理论模型
1、单自由度振动系统 一种单自由振动系统能够抽象为一种二阶系统,其幅频、相 频特征曲线为:
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第5章 第1节 振动测试基础
三、振动对象旳理论模型
2、多自由度振动系统 对复杂旳多自由度振动系统能够看成是多种单自由度振动
第5章 第2节 振动旳鼓励
二、激振器
1、电动式激振器 电动式激振器旳构造如下图所示。它由弹簧﹑壳体﹑磁钢﹑ 顶杆﹑磁极板﹑铁芯和驱动线圈等元件构成。驱动线圈和顶杆 相固连,并由弹簧支撑在壳体上,使驱动线圈恰好位于磁极所 形成旳高磁通密度旳气隙中。当驱动线圈有交变电流经过时, 线圈受电动力旳作用,力经过顶杆传给试件,即为所需旳激振 力。
脉冲连续时间τ。τ取决于锤端旳材料,材料越硬τ越小,则频
率范围越大。 ③阶跃激振 阶跃激振旳激振力来自一根刚度大﹑重量轻旳弦。试验时,
在激振点处,由力传感器将弦旳张力施加在试件上,使之产生 初始变形,然后忽然切断张力弦,所以相当于对试件施加一种 负旳阶跃激振力。阶跃激振属于宽带激振,在建筑构造旳振动 测试中被普遍应用。
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第5章 第2节 振动旳鼓励
二、激振器
激振器是对试件施加激振力,激起试件振动旳装置。激振器 应该在一定频率范围内提供波形良好﹑幅值足够旳交变力。某 些情况下需要施加一定旳稳定力作为预加载荷。另外,激振器 应尽量体积小﹑重量轻。
常用旳激振器有电动式、电磁式和电液式三种。
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二、激振器
2、电磁式激振器
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第5章 第2节 振动旳鼓励
二、激振器
2、电磁式激振器 电磁式激振器使用 时要注意旳两个问题: (1)电磁式激振器 要想正常工作,则必 须加上直流电流(直 流分量)。 (2)应选择: B0>>B1,以此来减 小二次谐波分量旳影 响。
声与振动基础A标准答案和评分标准.doc
《声与振动基础A》试卷A标准答案和评分标准(2009年春季)一、填空题(每空1分,共15分)1、流体介质中小振幅波的声压波动方程为(业_上或= o);棒的纵振动的波动方程为dz2 cl dt2 ~(狠1心)。
2、用瑞利距离区分声源辐射声场的远近场,瑞利距离的表达式为(R =《),它是(近场)的标志。
3、刚硬微小粒子的散射声强和频率的(4)次方成正比。
古典声吸收理论中,声吸收系数和频率的(2)次方成正比。
4、设计发射换能器时,发射换能器的尺寸越(大),越有利于声辐射;设计接收换能器时,接收器的尺寸越(小),对声场影响越小。
5、均匀细棒纵振动中固定边界条件的表达式为(,(源)|岫占=0),其物理意义为(位移为零)06、反射系数和介质的特性阻抗有关,两介质的特性阻抗相差越大,反射能量越(大);7、介质的可压缩性越小,声波传播的速度越(快)。
8、当声波由水垂直入射到水一空气界面上,界面上的声压为(零),声压反射系数绝对值近似等于(1),声压透射系数近似等于(零)。
二、选择题(每题2分,共20分)1、用声压级和声强级表示平面波,满足条件(A),声强级与声压级相等,其中七,为声压参考级,命为声强参考级,pc为介质的特性阻抗。
A、1篇=叫厂,B、p二=2pc、•,C、、=2pcp"D、、=5此。
2、接收换能器一・般要求工作在频响曲线的平坦区,因此合理设计机械振动系统及其参数,使谐振峰的频率尽量(B)。
A、低;B、高;C、谐振峰位于频响曲线工作区;D、不需要考虑谐振峰的位置。
3、关于声源指向性的一般规律,下列叙述正确的是(C)。
A、声源尺寸一定,频率越低,指向性越尖锐;B、频率--定,声源尺度越大,指向性越胖;C、频率一定,声源尺度越大,指向性越尖锐;D、声源的指向性和频率无关。
4、关于阻抗型机电类比中,下列叙述正确的是(A)。
A、力类比为电压,速度类比为电流。
B、力类比为电流,速度类比为电压。
(、布量类|±成由容. D 弹簧类成由感5:商体中可同时传涂纵波和横波,横诗传播的速度比痂传播的速度(B)。
贵州大学大学物理期末简答题整理
第九章 振动一、简答题1、简述符合什么规律的运动是简谐运动答案:当质点离开平衡位置的位移x 随时间t 变化的规律,遵从余弦函数或正弦函数()ϕω+=t A x cos 时,该质点的运动便是简谐振动。
2、怎样判定一个振动是否简谐振动?写出简谐振动的运动学方程和动力学方程。
答案:物体在回复力作用下,在平衡位置附近,做周期性的线性往复振动,其动力学方程中加速度与位移成正比,且方向相反:x dtx d 222ω-= 或:运动方程中位移与时间满足余弦周期关系:)cos(φω+=t A x3、分别从运动学和动力学两个方面说明什么是简谐振动?答案:运动学方面:运动方程中位移与时间满足正弦或余弦函数关系)cos(φω+=t A x动力学方面:物体在线性回复力作用下在平衡位置做周期性往复运动,其动力学方程满足4、简谐运动的三要素是什么?答案: 振幅、周期、初相位。
5、弹簧振子所做的简谐振动的周期与什么物理量有关?答案: 仅与振动系统的本身物理性质:振子质量m 和弹簧弹性系数k 有关。
6、 一质量未知的物体挂在一劲度系数未知的弹簧上,只要测得此物体所引起的弹簧的静平衡伸长量,就可以知道此弹性系统的振动周期,为什么? 答案:因为k m T π2=,若知伸长量为l ,则有kl mg =,于是gl T π2=。
7、指出在弹簧振子中,物体处在下列位置时的位移、速度、加速度和所受的弹性力的数值和方向:(1) 正方向的端点;(2) 平衡位置且向负方向运动;(3) 平衡位置且向正方向运动;(4) 负方向的端点.答:(1)位移为A ,速度为0,加速度为2ωA -,力为kA -。
(2)位移为0,速度为ωA -,加速度为0,力为0。
(3)位移为0,速度为ωA ,加速度为0,力为0。
(4)位移为A -,速度为0,加速度为2ωA ,力为kA 。
8、 作简谐运动的弹簧振子,当物体处于下列位置时,在速度、加速度、动能、弹簧势能等物理量中,哪几个达到最大值,哪几个为零:(1) 通过平衡位置时;(2) 达到最大位移时. 答:(1)速度、动能达到最大,加速度、势能为零。
声学基础简答题
声学基础简答题1. 什么是声音?声音是一种由物体振动产生的机械波,能够被人类或动物的耳朵所接收和感知。
当物体振动时,它会传播机械波,通过压力的变化产生的波动在空气或其他介质中传播,最终被耳朵所接收。
2. 声音传播的方式有哪些?声音传播的方式主要有三种:空气传播、固体传播和液体传播。
•空气传播:当声源在空中振动时,声音通过空气分子的碰撞传播。
这是最常见的声音传播方式,例如人说话、乐器演奏、风吹树叶等。
•固体传播:声音也可以通过固体物体传播,例如敲击一个铁球,声音会沿着铁球的表面传播。
固体传播的声音传输较快,因为固体分子之间的距离更近。
•液体传播:声音还可以通过液体传播,例如在水中敲击物体会产生声音。
液体传播的声音速度比空气慢,因为液体的分子之间的距离更大。
3. 什么是声速?声速是声音在某种介质中的传播速度。
在理想条件下,空气中的声速约为每秒343米(在25摄氏度下)。
声速取决于介质的特性,如密度和压力等。
4. 什么是共振?共振是指当一个物体被外部振动源作用时,如果该外部振动频率和物体本身固有频率相同,物体将发生共振现象。
共振会使物体产生较大幅度的振动,甚至会导致物体破坏。
共振现象在日常生活中很常见,比如房屋地震时,如果地震波的频率和建筑物的固有频率相同,建筑物容易发生倒塌。
在音乐中,乐器的共鸣箱能够增强声音的音量和质量。
5. 什么是声波的频率?声波的频率是指声音振动的周期性,单位为赫兹(Hz)。
频率越高,每秒钟振动的次数就越多,声音也就越高。
人类可听到的声音频率范围为20Hz到20,000Hz。
6. 什么是声强?声强是声音传播中能量传递的强度。
它表示声音通过单位面积传递的能量,单位为瓦特/平方米(W/m²)。
声强与声音的振幅和传播距离有关,振幅越大,声强越大。
例如,聚会中的高音乐声会比安静的图书馆中的声音强。
7. 什么是声级?声级是一种用来表示声音强度的对数单位。
它是参照人类听觉对不同频率的敏感程度而定义的。
机械振动基础期末考试卷
机械振动基础期末考试卷题目:机械振动基础期末考试卷一、选择题1. 机械振动的定义是什么?a. 物体在响亮的声音中发生摆动b. 物体在倾斜的表面上运动c. 物体在平衡位置附近的来回运动d. 物体围绕一个固定点旋转答案:c. 物体在平衡位置附近的来回运动2. 什么是自由振动?a. 机械振动源自外力的作用b. 物体在空气中飘浮运动c. 没有外界干扰下的振动d. 物体受到弹簧的牵引答案:c. 没有外界干扰下的振动3. 以下哪个量不是描述振动速度的?a. 频率b. 振幅c. 距离d. 波长答案:c. 距离4. 当一个物体受到周期性外力作用时,发生受迫振动,这类振动的特点是?a. 振幅不固定b. 振动频率与外力频率一致c. 没有固定的平衡位置d. 振动不受外力干扰答案:b. 振动频率与外力频率一致5. 振幅越大,振动的能量越大,对吗?a. 对b. 错答案:a. 对二、简答题1. 什么是简谐振动?简谐振动的特点是什么?答案:简谐振动是指物体受到恢复力作用,并且恢复力与位移成正比的振动。
简谐振动的特点包括振幅恒定、周期固定、频率稳定、能量守恒等。
2. 请简要说明自由振动和受迫振动的区别?答案:自由振动是物体在没有外界干扰下的振动,由初始位移和初速度决定。
受迫振动是物体受到外界周期性力作用导致的振动,振动频率与外力频率一致。
三、计算题1. 一个简谐振动的物体质量为2kg,弹簧劲度系数为100N/m,振幅为0.1m,求振动的周期。
答案:振动周期T = 2 * π * sqrt(m / k)其中,m = 2kgk = 100N/mT = 2 * π * sqrt(2 / 100)T ≈ 0.89s2. 一根弹簧的振动频率为10Hz,质量为0.5kg,求弹簧的劲度系数是多少?答案:振动频率f = 1 / 2π * sqrt(k / m)其中,f = 10Hzm = 0.5kgk = ?k = (2πf)^2 * mk = (2π*10)^2 * 0.5k = 628N/m以上为机械振动基础期末考试卷的答案,请同学们核对自己的答案,祝顺利通过考试!。
(完整版)地震勘探原理题库
(完整版)地震勘探原理题库地震勘探原理测试题一一、名词解释1.调谐厚度2.倾斜因子3.波的吸收4.第一类方向特性5.动校正二、叙述题1.试叙述Kirchhoff绕射积分公式的物理含义。
2.试说明Zoeppritz方程的物理意义。
3.试叙述地震波在实际地层中传播的动力学特点。
4.试述地震组合法与水平多次叠加方法有何异同之处。
三、证明题试证明地层介质的品质因数Q值与地层吸收系数呈反比关系。
四、画图题1.请示意画出SV波倾斜入射到两层固体介质的弹性分界面上时产生的新波动。
2.请示意画出定量表示地震薄层顶底板两个反射波相互干涉的相对振幅与视厚度间的关系曲线。
五、回答问题1.粘滞弹性介质(指V oigt模型)中应力与应变间的关系如何?2.垂直地震界面入射情况下的反射系数公式是什么?其物理意义如何?3.如何定量表示一个反射地震记录道的物理机制?4.利用初至折射波可获得什么资料?5.为什么说地震检波器组合法能压制面波干扰?6.影响水平多次叠加效果的主要因素是什么?7.计算双相介质波速的时间平均方程如何?8.地震波倾斜入射情况下的反射系数与哪些参数有关?六、分析题1.分析下面各图表示的意义。
2.分析各图中曲线的特点。
图1图2地震勘探原理测试题二一、名词解释1.频散现象 4.球面扩散二、说明下列表达式的物理意义1.1111+++++-=i i i i ii i i i V V V V R ρρρρ 2.1,21,02112=???? ??=n r r A A n3.dK dCKC V R += 4.)(0kz wt i z e e --=α??三、填空题1.地震波沿( )方向传播能量最集中,沿( )方向传播为最短时间路径。
2.在)1()(0z V z V β+=介质中地震波的射线是( )特点,等时线是( )特点。
3.在( )情况下,反射波时距曲线与绕射波时距曲线顶点相重合。
4.介质的品质因数Q 值与吸收系数α间的关系为( )。
建筑结构抗震课后思考题、问答题、简答题答案
1.1地震按其成因分为哪几种类型?其震源的深浅又分为哪几种类型?按成因分:构造地震、火山地震、陷落地震、诱发地震按震源深浅分:①浅源地震震源深度在70k m以内,一年中全世界所有地震释放能量的85%来自浅源地震。
②中源地震震源深度在70k m~300k m范围内,一年中全世界所有地震释放能量的12%来自中源地震。
③深源地震震源深度超过300k m,一年中全世界所有地震释放能量的3%来自深源地震。
1.2什么是地震波?地震波包含了哪几种波?地震波:地震引起的振动以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量。
地震波包含:体波,在地球内部传播。
面波,只限于在地球表面传播。
1.3什么是地震震级?什么是地震烈度?什么是抗震设防烈度?地震震级:表示一次地震本身强弱程度和大小的尺度。
地震烈度:指在地震时某一地区的地面和各类建筑物遭受到一次地震影响的强烈程度。
抗震设防烈度:是一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,应按国家规定权限审批或颁发的文件执行。
1.4什么是多遇地震?什么是罕遇地震?多遇地震:一般指小震,50年可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值。
罕遇地震:一般指大震,50年超越概率2%~3%的地震烈度1.5建筑的抗震设防类别分为哪几类?分类的作用是什么?(1)建筑工程应分为以下四个抗震设防类别:①特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑。
简称甲类。
②重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑。
简称乙类。
③标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑。
简称丙类。
④适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑。
简称丁类。
(2)分类作用:①甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
抗震结构设计(简答题)
抗震结构设计(简答题)抗震结构设计(简答题)1、简述地基土液化原因答:地震时,饱和砂土和粉土的颗粒在强烈振动下发生相对位移,从而使土的颗粒结构趋于密实,如土本身的渗透系数较小,则将使其孔隙水在短时间内未能排出而受到挤压,这将使孔隙水压力急剧上升。
当孔隙水压力增加到与剪切面上的法向压应力接近或相等时,砂土或粉土受到的有效压应力下降乃至完全消失。
这时,砂土颗粒局部或全部将处于悬浮状态,土体的抗剪强度等于零,形成了犹如“液体”的现象,即称为场地土达到液化状态。
影响地基土液化的主要因素:(1).土的地质年代和组成(2)土层的相对密度(3)土层的埋深和地下水位的深度(4).地震烈度和地震持续时间2、简述结构的抗震变形验算内容答:(1)多遇地震作用下的结构抗震变形验算(2)罕遇地震作用下的结构抗震变形验算a.结构弹塑性变形的控制与计算b.结构弹塑性层间位移的控制与计算。
3、建筑抗震概念设计的主要内容答:(1)场地选择(2)建筑的平面布置(3)结构选型与结构布置(4)多道抗震防线(5)刚度、承载力和延性的匹配(6)确保结构的整体性(7)非结构部件处理4、简述结构隔震设计中基础隔震的原理答:即是通过设置隔震装置系统形成隔震层,延长结构的周期,适当增加结构的阻尼,使结构的加速度反应大大减小,同时使结构的位移集中于隔震层,上部结构像刚体一样,自身相对位移很小,结构基本处于弹性工作状态,从而使建筑物不产生破坏或倒塌。
5、多层钢筋混凝土房屋的主要震害有哪些?(1)共振效应引起的震害(2)结构平面或竖向布置不当引起的震害(3)框架柱、梁、或节点的震害(4)框架砖填充墙的危害(5)抗震墙的震害。
6、框架节点的抗震设计准则:(1).节点的承载力不应低于其连接构件(梁、柱)的承载力(2).多遇地震时,节点应在弹性范围内工作(3).罕遇地震时,节点承载力的降低不得危及竖向荷载的传递(4).梁柱纵筋在节点区应有可靠的锚固(5).节点配筋不应使施工过分困难。
电厂题库之简答题
1.风机振动的原因一般有哪些?答案:1)基础或基础刚度不够或不牢固(如地脚螺丝松动);2)转轴窜动过大或联轴器松动;3)风机流量过小或吸入口流量不均匀;4)除尘器效率低,造成风机叶轮磨损或积灰,出现不平衡;5)轴承磨损或损坏。
2.转动机械轴承温度高的原因有哪些?答案:1)油位低,缺油或无油;2)油位过高,油量过多;3)油质不合格或变坏;4)冷却水不足或中断;5)油环不带油或不转动;6)机械振动或窜轴过大;7)轴承有缺陷或损坏。
3.简述三冲量给水调节系统。
答案:三冲量给水调节系统是目前锅炉普遍采用的水位调节系统,其调节器接受变送器送来的主信号:汽包水位,反馈信号:给水流量;补偿信号:蒸汽流量,并与调节器内的定值进行比较,再经过比例,积分运算后指挥执行机构,改变进水量,保持汽包水位在规定值。
4.过热器向空排汽门的作用是什么?答案:的主要作用是在锅炉启动时用以排出积存的空气和部分过热蒸汽,保证过热器有一定的流通量,以冷却其管壁。
例外,在锅炉压力升高或事故状态下同安全门一同排汽泄压,防止锅炉超压。
在启动过程中,还能起到增大排汽量、减缓升压速度的作用,必要时还可通过排汽调节两侧汽温偏差。
在锅炉进水、放水时起到空气门的作用。
5.什么叫理论空气量?什么是过量空气系数?何谓最佳过量空气系数?答案:根据燃烧反应推导出的1KG燃料完全燃烧所需要的空气量,称作理论空气量。
实际供给的空气量和理论空气量之比,称作过量空气系数。
最佳过量空气系数--运行中排烟损失、化学不完全燃烧损失及机械不完全燃烧损失的总和为最小时的过量空气系就是最佳过量空气系数,一般由试验确定。
6.什么是锅炉的额定蒸发量和最大连续蒸发量?答案:锅炉蒸发量分为额定蒸发量和最大连续蒸发量(B- MCR)两种。
额定蒸发量是蒸汽锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度、使用设计燃料并保证效率时所规定的蒸发量,单位是t/h;最大连续蒸发量(B-MCR)是蒸汽锅炉在额定蒸汽参数、额定给水温度和使用设计燃料,长期连续运行时所能达到的最大蒸发量,单位是Uh。
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振动,广义地讲,指一个物理量在它的平均值附近不停地经过极大值和极小值而往复变化。
机械振动指机械或结构在它的静平衡位置附近的往复弹性运动。
任何具有弹性和惯性的力学系统均可能产生机械振动。
振动系统发生振动的原因是由于外界对系统运动状态的影响,即外界对系统的激励或作用,称之为振动系统的激励或输入。
振动的分类1:①线性振动:是指系统在振动过程中,振动系统的惯性力、阻尼力、弹性力分别与绝对加速度、相对加速度、相对位移成线性关系。
线性振动系统的振动可以用线性微分方程描述。
②非线性振动:非线性振动系统在振动的过程中,系统的惯性力、阻尼力、弹性力与绝对加速度、相对加速度、相对位移的关系没有线性系统那样简单,非线性系统的振动过程只能用非线性微分方程描述。
分类2:①确定性振动:一个振动系统,如果对任意时刻t,都可以预测描述它的物理量的确定的值x,即振动是确定的或可以预测的,这种振动称为确定性振动。
②随机振动:无法预测它在未来某个时刻的确定值,如汽车行驶时由于路面不平引起的振动,地震时建筑物的振动。
随机振动只能用概率统计(期望、方差、谐方差、相关函数等)方法描述。
系统的自由度数定义为描述系统运动所需要的独立坐标(广义坐标)的数目。
分类3:在实际中遇到的大多数振动系统,其质量和刚度都是连续分布的,通常需要无限多个自由度才能描述它们的振动,它们的运动微分方程是偏微分方程,这就是连续系统。
在结构的质量和刚度分布很不均匀时,往往把连续结构简化为若干个集中质量、集中阻尼、集中刚度组成的离散系统,所谓离散系统,是指系统只有有限个自由度。
描述离散系统的振动可用常微分方程。
分类4:按激励情况分:①自由振动:系统在初始激励下或原有的激励消失后的振动;②强迫振动:系统在持续的外界激励作用下产生的振动。
分类5:按响应情况分,确定性振动和随机振动。
确定性振动分为:①简谐振动:振动的物理量为时间的正弦或余弦函数;②周期振动:振动的物理量为时间的周期函数;③瞬态振动:振动的物理量为时间的非周期函数,通常只在一段时间内存在。
机械或结构产生振动的内在原因:本身具有在振动时储存动能和势能,而且释放动能和势能并能使动能和势能相互转换的能力。
基本元件:惯性元件(储存和释放动能)、弹性元件(储存和释放势能)、阻尼元件(耗散振动能量)
基本元件的基本特征:弹性元件:忽略它的质量和阻尼,在振动过程中储存势能。
弹性力与其两端的相对位移成比例,如弹簧:F s s=−k tθ2−θ1;阻尼元件:阻尼力的大小与阻尼元件两端的相对速度曾比例,方向相反,这种阻尼又称为黏性阻尼。
忽略黏性阻尼元件的质量和弹性,则作用力:F d=−c∆υ;惯性元件:完全刚性且无阻尼,在振动过程中储存和释放动能。
集中质量的惯性力与惯性坐标系下的加速度成正比,方向相反,如集中质量:F m=−ma,转动惯量:T m=−Iα。
结构振动时,描述它振动情况的物理量是随时间变化的,可以表示为时间t的函数,如x t,F t等,这种描述振动的方法称为时域描述,而函数x t,F t称为时间历程。
叠加原理的物理意义:几个激励函数共同作用产生的总响应是各个响应函数的总和。
它意味着一个激励的存在并不影响另一个激励引起的响应线性系统内各个激励产生的响应并不互相影响。
说某一系统为线性系统,或说其运动微分方程为线性微分方程,或说其微分算子为线性微分算子,或说该系统中叠加原理成立,这些说法都是等价的。
幅值度量:峰值:振动量的最大值,X=x(t)
max
;平均值:类似于交流电中的直流分量,
x=lim t→∞1
T
x(t)dt
T
;均方值:x2=lim t→∞1
T
x2(t)dt
T
,与能量有关;均方根值:x rms=x2
只有一个自由度的振动系统称为单自由度振动系统,简称为单自由度系统。
阻尼对共振附近的振幅影响很大,对非共振区得影响不是很大。
固有频率只与系统的质量和刚度有关,与系统受到的激励无关。
E T+U=1kA2=1k[X02+(x0ω
n )2]E T
max
+U max=1kA2=E动能系数:T′=1mA2=1m x max
2
则:ωn2=k m=U max T′
结论:①单自由度系统无阻尼自由振动是简谐振动,振幅A、初相位φ取决于初始条件和系统的刚度和质量,运动的中点就是系统的静平衡位置;②振动频率只与系统的刚度、质量有关;③ωn、f n与k成正比而与m成反比;
④振动得以维持的原因是系统有储存动能的惯性元件和储存势能的弹性元件。
系统的总响应为静力响应和动力响应之和。
离散系统模型约定:系统的质量集中在惯性元件上,弹性元件无质量。
当弹性元件的质量比系统的总质量小的多时,略去弹性元件的质量对系统的振动特性计算结果影响不大,当弹性元件的质量占系统总质量的相当部分时,略去它会使计算得到的固有频率偏高。
从能量观点看,动能和势能的相互转换导致了振动。
如果弹性元件有质量,则它在振动中不但能储存势能,也能储存动能。
系统的总动能应该是惯性元件储存的动能加上弹性元件储存的动能。
因此,可以采用能量等效的方法,加大惯性元件的数值,使惯性元件的动能等于系统的总动能,再把弹性元件的质量略去。
惯性元件数值加大的部分通常称为系统的附加质量,附加质量的动能等于弹性元件的动能。
通常称系统在动能意义下的质量为系统的等效质量。
注意:它并不一定等于系统惯性元件的质量加上其他元件的质量。
阻尼是用来度量系统自身消耗振动能量的能力的物理量。
过阻尼和临界阻尼情况下系统的运动都不是振动。
但在相同的初始条件下,具有临界阻尼的系统的自由运动最先停止振动。
在ξ<0.3时,阻尼对振动频率和周期的影响可忽略不计。
阻尼对阻尼自由振动的振幅影响很大。
在实际应用中,往往用增加阻尼的方法来限制振动的振幅。
如果两个振动系统的固有频率相同,则阻尼比ξ较大的系统其自由振动衰减得较快,即阻尼比ξ表示了系统耗散振动能量的能力。
当然,如果两个系统的阻尼比相同,则具有较高固有频率的系统其自由振动衰减较快。
求阻尼比的方法:设系统阻尼自由振动时的响应为x(t),并取x1=x t1,x2=x t1+T d。
ln x1
x2=ξωn T d=2πξ1−ξ2,定义对数衰减率:δ=ln x1
x2
=2πξ1−ξ2,是相邻振幅之比的自然对数,只与阻尼
比ξ有关,从而ξ=δ(2π)2
+δ2,当ξ≪1时,δ=2πξ,ξ=δ2π。
在振动试验中,可以测出系统阻尼自由振
动时的响应,求出对数衰减率,进而得到系统的阻尼比。
简谐强迫振动指激励是时间简谐函数。
它通常是由旋转机械失衡造成的。
简谐强迫振动的理论是分析周期激励以及非周期激励下系统响应的基础。
受简谐激励的系统的稳态响应也是简谐的,其振动频率等于激励的频率,激励与相应之间有一相位差φ,称为相应的相角。
相应并不是与激励同时达到最大值,而是有一个滞后。
稳态响应取决于系统自身的物理参数及激励的幅值F0和频率ω,与系统的初始激励即初始条件无关。
初始激励只影响系统的瞬态响应。
激励幅值的大小只影响稳态响应的幅值,两者之间成正比,并不影响稳态响应的相角。
放大因子:H(ω)=
[1−(ω/ωn)2]2+(2ξω/ωn)
系统稳态振动时,惯性力、弹性力、阻尼力都是与激励同频率的简谐量。
旋转失衡是使系统振动的完结激励的主要来源。
旋转失衡的原因是高速旋转机械中转动部分的质量中心与转轴中心不重合。
振动隔离是指将机器或结构与周围环境用减振装置隔离,它是消除振动危险的重要手段。
对自身是振源的机器,为减少它对周围环境的影响,将其与支撑它的基础隔离开,这类隔振称为积极隔振;对允许振动很小的精密仪器和设备,为减少周围环境振动对它的影响,需要把它与支撑它的基础隔离,称为消极隔振。
位移计是低固有频率仪器,固有频率越低,能测量的范围越大。
缺点是较为笨重,安置在较小的结构上将改变结构局部的质量分布和刚度分布。
某些旋转机械在开机及停机过程中,当机器的转速经过某个值时,会出现剧烈的振动,这对机器十分有害,这个定值称为临界转速。
转轴的临界转速一般很接近转轴横向自由振动的固有频率。
临界转速等于轴不转动而作横向自由振动时的固有频率。