2022년 10월 26일 수요일

53 음속 고체와 기체에서의 그 차이



음속-고체와 기체에서의 그 차이-소음진동이론

고체와 기체에서의 음속의 차이가 나는 이유?

음파가 매질 속을 전파하는 속도가 음속(Sound speed)의 정의다. 매질 자체가 움직이는 것이 아니고, 음파의 위상(Phase)의 전파속도이다. 파장을 원점으로 볼 때, 협소한 의미의 음파는 종파(매질을 전파방향으로 관통하는)로서 유체를 통해 전파되며 온도, 습도 등 매질의 조건과 매질의 종류에 따라 그 속도가 달라진다.

운동량의 변화와 체적변화율

종파의 전파속력은 매질의 역학적 성


음속, 체적탄성률-https://blog.naver.com/vs72

가 성립된다. 이 때 ‘ B ‘는 Bulk modulus로 매질이 유체일 경우는 체적탄성률(체적변화율), 고체일 경우에는 영률(Young modulus)에 해당하며, 일반적으로 영률이 체적탄성률보다 크며, 액체의 체적탄성률이 기체의 체적탄성률보다 크므로 종파의 매질에서의 속도는 결국 밀도의 차이보다 체적탄성률의 차이에 의해서 음속의 차이가 크게 좌우된다. V고체> V액체> V기체 !

음속과 입자속도가 다른점

음파가 탄성매질을 통하여 전파하는 속도로서 공식은 위와 같으며, 그 중에서 공기 중 음속은 간편하게 표현하여 온도와의 관게식으로 c=20.06√T이다.

반면에, 입자속도(Particle velocity; v)는 음파를 전달하는 매질의 진동속도로서 평면파로 가정할 경우, v=p/ρc로 표시할 수 있다. (T: 절대온도, p:압력, ρ: 밀도, c:음속)


파장, 입자속도-https://blog.naver.com/vs72


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2022년 10월 23일 일요일

진동이 커졌다 작아졌다를 반복- 맥놀이(비트)에 의한 진동사례에 관하여-9

 진동이 커졌다 작아졌다를 반복- 맥놀이(비트)에 의한 진동사례에 관하여-9

진동이 크다고 하여 현장에서 측정해 보니, 방금전에는 너무나도 큰 진동이었는데 지금은 반대로 너무나도 정상적인 상태입니다. 도무지 어이없다는 현장 엔지니어는 해결은 필요하지만 정확하지 않은 솔루션은 필요가 없다고 합니다. 플랜트 건물구조에 크게 전달되는 진동이 정상적이지만 때로는 위험한 수준에 있기도 한다면 무엇이 문제일까요? 공진일까요? 그 원인을 정확히 분석하고 찾아내는 것이 바로 정확한 솔루션입니다. 중요합니다. 왜냐하면 책임소재가 여기서 좌우되기 때문입니다.



문제점특이점

- 주기적인 팬의 맥놀이 진동

- 1XTS 진동. 이산주파수.

- 건물진동과 공진

- 공진의 실험적해석과 ODS의 대책전후비교

관련실적

- 건물진동, 플랜트진동, 건물안전평가, 기계진동원인, 유체기인진동, 쿨링팬과 관련된 진동, 맥동과 관련된 진동, 충격진동, 공조팬의 진동, 구조물의 공진, 대형구조물의 진동, 대형크레인진동, 파이프진동, 가스터빈의 공진

- 진동문제 (대형기계, 대형구조물, 초고층 빌딩, 로봇, 건축기계설비, 정유 중화학공장, 제지, 전력, 가스, 에너지, 시멘트, 공작기계, 식품제조, 전자생산, 조립생산, 자동차, 조선 관련 사업체, 수송기계, 반도체, 정밀기계)

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-발전소내 주기적인 #비트성 (#beat) #맥동진동

-팬설비의 뚜렷한 이산진동

-1X TS와 ODS 그리고 건물의 공진.

-과연 설계구조의 잘못일까?

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