4. Принцип работы звукового
измерителя натяжения
При подаче импульсного усилия на пролет
ремня, он сначала генерирует колебания
разной частоты, но более высокочастотные
колебания затухают быстрее, чем основные
виды колебаний. При этом остается
незатухающая синусоидальная волна,
связанная с конкретным значением
натяжения ремня. Обратитесь к приведенной
ниже диаграмме.
При помощи микрокомпьютера был
разработан метод обработки для выделения
частоты собственных колебаний ремня.
RU
Пользуясь этим методом можно легко
определить частоту колебаний звуковой
волны определенной формы.
Для определения формы волн колебаний
ремня в новой системе используются
специальные датчики. Данные от этих
датчиков посылаются в имеющийся внутри
звукового измерителя натяжения
микрокомпьютер для обработки и
преобразования в частоту собственных
колебаний. Для расчета натяжения ремня
в системе звукового измерителя натяжения
применяется "теория поперечных колебаний
струн". Для работы измерителя должны
быть введены удельный вес, длина пролета
и ширина ремня.
Формула: T = 4 x S
Где:
T = натяжение пролета ремня (в ньютонах)
S = длина пролета, которую необходимо
измерить (мм)
M = удельный вес ремня (г/м/мм)
W = ширина ремня или число клиньев ремня
f = частота собственных колебаний ремня (Гц)
В отличие от струны, ремни имеют
поперечную жесткость. Поэтому измеренные
прибором значения натяжения могут быть
выше действительного натяжения ремня в
зависимости от рабочих условий, при которых
возникает влияние жесткости. При необходимости
осуществить более точное измерение
действительного натяжения ремня могут
потребоваться простые калибровочные
испытания. Методика такой калибровки
обсуждается в разделе "калибровка
измерителя для нестандартных ремней".
106
2
0
-2
0
Время (миллисекунды)
Затухание колебаний в синхронном ремне
3MGT - PowerGrip
ремень шириной 9 мм
x M x W x f
2
GT3
®
x 10
2
-9
80