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[경북대학교]기계공학실험 진동실험 실험보고서

"[경북대학교]기계공학실험 진동실험 실험보고서"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.11.14 최종저작일 2022.05
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[경북대학교]기계공학실험 진동실험 실험보고서
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    소개

    "[경북대학교]기계공학실험 진동실험 실험보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 관련 이론
    3. 실험 방법
    4. 실험 결과
    5. 고찰

    본문내용

    실험 1에서는 외력이 작용하지 않을 때(free vibration) 감쇠(damper)의 유무에 따른 진동의 파형과 감쇠가 있을 때 댐퍼와 로터(rotor) 사이의 거리에 따라 변화하는 대수 감소와 감쇠비를 계산하여 그래프를 작성하고 물리적 의미에 대해 알아보았다.
    감쇠가 없을 때(undamped) 이론적으로 감쇠비는 0이 되므로 진동의 파형에서 진폭은 변화하지 않는다. 실험 결과 파형의 그래프에서도 진동 감쇠가 없을 때 진폭이 거의 변하지 않았으며, 일정하게 유지되는 것을 확인할 수 있었다. 실제로는 공기저항 등이 감쇠의 요인으로 작용하여 그래프의 파형에서는 확인하지 못한 미세한 감쇠가 있을 것으로 생각된다.
    감쇠가 있을 때 진동의 파형은 진폭과 위상각의 변화가 발생하며 지수함수모양으로(exponential) 진폭이 감소할 것이다. 실험결과 그래프에서도 이를 확인할 수 있다.
    댐퍼와 로터 사이의 거리가 1mm~9mm로 증가할 때 대수 감소와 감쇠비가 감소하는 결과를 얻었다. 댐퍼가 자성을 이용한 장치이기 때문에 댐퍼와 로터 사이의 거리가 멀어지면 자성과 로터의 거리가 늘어나기 때문에 자성이 로터의 운동(에너지)을 방해(흡수)하는 힘이 줄어든 것으로 볼 수 있다. 따라서, 댐퍼와 로터 사이의 거리가 짧을수록 자성의 영향이 크기 때문에 θ_0에서 θ_1로 갈 때 큰 감소가 발생한다. 또한 댐퍼와 로터 사이의 거리가 멀어질수록 감쇠의 크기는 줄어들게 되므로 감쇠계수와 임계 감쇠계수의 비로 표현되는 감쇠비도 감소한 것이다. 대수 감소와 감쇠비의 관계식 δ=2πζ/√(1-ζ^2 ) 을 통해 감쇠비가 감소하면 대수 감소가 감소할 것임을 알 수 있으며, 결과표를 이용해 작성한 감쇠비에 대한 대수 감소 그래프에서 관계식이 성립하는 것을 확인할 수 있다.
    실험결과표에서 θ_0에서 θ_1로 시간 간격이 댐퍼와 로터 사이의 거리가 변화해도 비슷하다. 이는 주기와 그 역수의 관계를 가지는 진동수는 감쇠의 크기에 영향을 받지 않는다는 것을 나타내며, 댐퍼와 로터 사이의 거리가 멀어져서 감쇠의 크기가 작아질수록 진동체가 진동하는 시간이 길어질 것이다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 자유진동 및 강제진동
      자유진동과 강제진동은 진동 시스템의 기본적인 두 가지 거동 모드입니다. 자유진동은 초기 조건에 의해서만 결정되며 시스템의 고유 특성을 반영하므로, 구조물의 동적 특성을 파악하는 데 매우 중요합니다. 반면 강제진동은 외부 하중이 지속적으로 작용할 때 발생하며, 실제 공학 응용에서 더 자주 마주치게 됩니다. 두 현상을 정확히 이해하는 것은 건축, 기계, 항공 등 다양한 분야에서 안전하고 효율적인 설계를 위해 필수적입니다. 특히 강제진동의 응답은 외부 하중의 주파수에 따라 크게 달라지므로, 이를 예측하고 제어하는 능력이 엔지니어에게 요구됩니다.
    • 2. 감쇠 및 감쇠비
      감쇠는 실제 진동 시스템에서 에너지를 소산시키는 필수적인 현상으로, 이상적인 무감쇠 모델과 현실 사이의 중요한 차이를 나타냅니다. 감쇠비는 시스템의 감쇠 정도를 정량화하는 무차원 매개변수로서, 시스템의 응답 특성을 결정하는 핵심 요소입니다. 감쇠비가 작으면 진동이 오래 지속되고, 클수록 빠르게 감소합니다. 실무에서는 구조물의 안정성과 편안성을 고려하여 적절한 감쇠비를 설계해야 하므로, 감쇠 메커니즘을 정확히 파악하고 측정하는 것이 매우 중요합니다. 또한 감쇠비는 공진 현상의 심각성을 완화하는 데도 중요한 역할을 합니다.
    • 3. 비틀림 스프링 상수 및 관성 모멘트
      비틀림 스프링 상수와 관성 모멘트는 회전 운동 시스템의 동적 거동을 지배하는 두 가지 핵심 매개변수입니다. 비틀림 스프링 상수는 토크에 대한 각도 변위의 저항을 나타내며, 관성 모멘트는 회전 가속에 대한 저항을 나타냅니다. 이 두 값의 비율은 회전 시스템의 고유 진동수를 결정하므로, 정확한 측정과 계산이 필수적입니다. 특히 기계 시스템, 터빈, 펌프 등에서 비틀림 진동은 심각한 손상을 초래할 수 있으므로, 설계 단계에서 이들 매개변수를 신중하게 고려해야 합니다. 정확한 모델링을 통해 비틀림 공진을 피하고 시스템의 안정성을 확보할 수 있습니다.
    • 4. 공진 현상 및 동적 확대계수
      공진 현상은 외부 하중의 주파수가 시스템의 고유 주파수와 일치할 때 발생하는 극적인 응답 증폭으로, 구조물 파괴의 주요 원인이 될 수 있습니다. 동적 확대계수는 정적 응답 대비 동적 응답의 배수를 나타내며, 감쇠비에 따라 크게 달라집니다. 감쇠가 작을수록 공진 시 확대계수가 매우 커져 위험한 상황이 발생합니다. 실제 설계에서는 공진을 피하거나 감쇠를 증가시켜 공진의 영향을 완화하는 전략을 사용합니다. 공진 현상의 이해는 건축 구조물, 기계 장비, 교량 등 다양한 분야에서 안전성을 확보하는 데 필수적이며, 이를 통해 예측 불가능한 재해를 방지할 수 있습니다.
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