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감쇠강제진동 -
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A1%B0%ED%99%94_%EC%A7%84%EB%8F%99%EC%9E%90#.EA.B0.95.EC.A0.9C.EC.A7.84.EB.8F.99
단순조화진동, 감쇠진동 -
최신기계진동학(Daniel J. Inman, PEARSON, 황재혁 옮김) - p2~9, p18~25, p117 1. 서론
가. 실험목적
나. 실험이론
2.
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임계감쇠의 경우에 대해 실험하고 비과도감쇠와 비교하시오.
→임계감쇠가 과도감쇠의 어떤 경우보다도 빨리 평형을 유지해버리는 감쇠형태이므로 그림에서 진폭이 0이되는 시간이 과도감쇠보다 빠르다.
c. 강제진동
→강제진동을 하는 물
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임계감쇠의 경우에 대해 실험하고 비과도감쇠와 비교하시오.
속도-위치 그래프(b=1)
∵속도가 계속 감소하므로 폐곡선이 될 수 없다.
속도-위치 그래프(b=0.5)
속도-위치 그래프(b=0)
c. 강제진동
(1) 감쇠인자 β와 고유각진동수, 각진동수 를 계산
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c의 값을 임계감쇠계수( , critical damping coefficient)라고 하고, 과도상태에서 진동의 형태를 좌우하는 요소가 된다. 따라서 임계감쇠계수는
가 된다. (단, 은 고유진동수, ) 그리고 감쇠계수와 임계감쇠계수의 비를
감쇠비(damping ratio)라고 하고,
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임계감쇠란 무엇인가? 설명하시오.
⇒(즉, )일 때 계는 더 잇아 진동하지 않고, 만약 물체를 옮겼다가 놓으면 물체는 진동없이 평형점으로 되돌아 온다. 이 때의 진동을 임계감쇠라 한다.
C.강제진동
※용수철 상수 k와 감쇠상수 b, 외력의 진폭,
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