Menghitung rasio peredam adalah penting untuk memahami perilaku sistem osilasi yang lembap.Membantu menentukan seberapa cepat osilasi berkurang seiring waktu dan stabilitas sistem. Artikel ini menjelaskan metode yang digunakan untuk menghitung rasio peredam dan signifikansinya dalam teknik dan fisika.

Pengertian Kesalahpahaman yang Tersalah Rusak Sistem Oscillatory

Sistem oscillatory yang lembap mengalami gaya resistif yang mengurangi amplitudonya seiring waktu. Contoh umum termasuk suspensi mobil, struktur bangunan selama gempa bumi, dan jam tangan mekanis. Rasio peredam mengkuantifikasi tingkat peredam relatif terhadap peredam kritis, yang mencegah osilasi sama sekali.

Metode untuk Menghitung Nisbah Pencadangan

Rasio peredam purping (JJJ) dapat dihitung menggunakan pendekatan yang berbeda, sering kali berdasarkan parameter sistem atau data respons. Metode yang paling umum termasuk menganalisis respon sistem terhadap gangguan atau menggunakan dektor logaritmik.

Parameter Sistem Menggunakan Parameter Sistem tanpa Nama

⁇ Jika massa sistem (m), pekali peredam (c), dan kekakuan (k) diketahui, rasio peredam dapat dihitung sebagai:

]] ]] ]] ]] ]] ⁇ ⁇ (k * m)[

Metode Penurunan Logaritmik

Metode ini melibatkan pengukuran amplitudo osilasi daripada siklus berturutan.

[[GALAL:0]]DBid = ln(A]1 / A2]]

Di mana ¡]1 dan A2 adalah amplitudo dari puncak berturutan. Rasio peredam kemudian berasal dari DD:

[[GALAL:0]] ]] anna = ⁇ ⁇ (4 ⁇ 4 ⁇ [[FLT:]]2 + ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ [ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ [[[ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

Hasil Gambaran Nisbah Pemadapan

Rasio peredam jandomency menunjukkan bagaimana pembusukan osilasi. Rasio peredam rendah ( 1) menunjukkan overdamped sistem yang kembali ke equilibrium tanpa osilasi. Penempelan kritis (JH = 1) menyediakan kembali tercepat ke ekuilibrium tanpa osilasi.