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2024년 3월 10일 일요일

진동소음지식 컨텐츠 프리미엄 167-visope

 진동소음지식 컨텐츠 프리미엄 167-visope

임계감쇠계수(Critical Damping Coefficient)의 수학적 의미와 산출방법

먼저, 임계감쇠계수의 물리적 의미는 초기 힘을 주었을 때 반복하면서 진폭이 ‘0’이 되는 것반복 함이 없이 진폭이 즉각 ’0’이 되는 상태의 경계가 되었을 때의 감쇠계수이다. 다시, 임계감쇠라는 상태는 진동하면서 죽느냐 그냥 죽느냐의 중간상태를 말하기도 하므로 매우중요한 개념이다. 왜 중요한지 이제 수식을 예로 들어 설명한다.

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240229071420278ah

Kine과 gal (카인과 갈-진동의 단위)

진동의 측정은 대부분 센서(transducer)를 통해서 물리적 변화를 전기적신호로 변환하므로 결과는 전하량 pC->전기량 mA, mV로 측정되지만 그 값을 정해진 감도값(sensitivity)을 통해 최종값(변위-속도-가속도)으로 읽어 표현하는 것이다. 그래서 주파수 또는 파형의 패턴만을 확인하려 한다면 그래프의 ‘Y’값은 측정된 그 값(voltage 등)으로 그냥 높고 확인해도 되는 것이다.

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240228084208873ew

질량과 탄성(Mass & Stiffness)

진동의 필수적인 구성요소 중에서도 질량과 탄성은 힘의 발생이 있다면 진동이론을 표현할 수 있는 최소한의 변수라고 할 수 있다.

질량은 중력하의 경우에 방향성의 힘을 계속 유지시키는 역할(가속도에 저항하는 요소)을 하고 있고 반면에 탄성인 스프링은 고체적인 의미를 가지고 있으며 ‘원래의 상태를 유지하려는 성질’을 가지고 있다. 즉, 질량으로 인해 힘이 한 쪽방향으로 쏠리도록(관성) 유지되면 스프링은 그 반대 방향으로 귀환(탄성)하게 하는 성질을 계속 가하므로 기준점을 중심으로 운동이 반복하게 되는 것이다.

이것이 바로 진동의 물리적 정의와 같게 되는 것이다.

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240117161017826ut

베어링은 회전부와 비회전부를 연결하는 중매자이자 관절

​애초에 회전하지 않아도 되는, 움직일 필요가 없는 고정된 부품이거나 물건이라면 베어링이라는 부품자체가 필요가 없습니다. 베어링은 회전부와 비회전부를 연결하는 부품이니까 회전부가 비회전부에 잘 붙어있게 끔 하는 역할을 하지요. 이렇다면, 단순히 생각만 해봐도 마찰이 심할 것이고 열도 있을 것이라서 자주 고장이 날 수 있는 역할임에는 당연합니다. 그런데 만약 ....

https://contents.premium.naver.com/bisope/visope/contents/240229072553542zs

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2021년 5월 7일 금요일

진동 자격문제 샘플-계산문제8

 문제-8

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다음의 그림처럼 왕복동 압축기(질량 1000kg, 스프링상수 400kN/m, 감쇠비 0.3)가 탄성지지로 설치되어 있다이 왕복동 압축기의 내부 피스톤(질량 10kg)의 행정은 40cm이며 600rpm으로 작동하면서 진동을 발생시키고 있다.


그림 아래참조.....


1-1.  왕복동 압축기로부터 발생되는 가진력(F0)을 구하라.

    1627290 N

    813645 kgf

    81364 N

    19845 N

    198 kgf


1-2.  본 시스템의 주파수비를 구하라.

    0.3

    1.3

    2.1

    3.15

    4.2


1-3.  본 시스템으로부터 바닥에 전달되는 힘(Ft[N])를 구하라.

    29845

    96009

    23410

    68952

    19838

 

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2018년 6월 2일 토요일

진동을 위한 기본단위

진동을 위한 기본단위
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진동을 표기하고 방법은 어떠한 단위가 사용되며 힘의 단위질량의 단위진폭의 단위탄성의 단위 등은 기본단위와 혼합단위로 구성된다또한 힘과 에너지 그리고 파워의 구분을 할 수 있어야 하며 주파수와 진폭의 종류는 반드시 알고 있어야 한다진동이 어렵다고 하는 것은 진폭의 표기가 여러 개로 나뉘고 있기 때문이라고 해도 맞다이를 모두 파악하기 위해서는 우선 질량으로 파생된 단위를 살펴보고 그 다음에는 그래프에 표기되는 X축과 Y축의 표현에는 어떠한 것이 있는지를 아는 것이 중요하다.  


Force, Energy, Power의 구분
질량에 가속도를 곱하면 힘(Force)가 된다힘은 관성력탄성력부력,.. 등으로 달리 부르며 사용되는데 힘에 거리를 곱하면 운동이 되면서 에너지()가 된다그리고 시간당 투입되는 에너지가 바로 동력(Power)가 되는 것이다진동의 표현은 보통 힘으로 균형을 맞추지만 에너지로 운동방정식을 표현할 때도 있으므로 적어도 진동을 공부하는 우리는 단어의 표현에 착오가 없어야 한다.

구분
질량(Mass)
(Force)
(Energy)
동력(Power)
수식
m
F
E
P
단위
kg
N(SI단위=kgm/s²) ,
Kgf(공학단위=9.8N)
J (Nm)
W(Nm/s, J/s)
HP(0.746w)
물리적의미
질량
F=ma, (질량으로 인한 관성력질량과 가속도의 곱)
운동과 진동의 움직임힘과 거리의 곱(운동과 위치탄성)
초당 발휘할 수 있는 에너지
용도
물체의 질량
운동방정식관성력탄성력감쇠력가진력원심력부력, …
에너지방법 운동방정식운동에너지위치에너지
엔진의 동력표기산업기계 및 가전기기 등 모든 기기의 소비동력표기


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