Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 1. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Σχετικά έγγραφα
Εισαγωγή στη Δυναμική Μηχανών

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 22. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Σύνοψη Εξεταστέας Ύλης

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δυναμική Μηχανών I. Εισαγωγή στον Υπολογισμό της Χρονικής. Απόκρισης Δυναμικών Εξισώσεων

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 7. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Δυναμικά Μοντέλα Συνεχούς Μέσου

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 20. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 9. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 11. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Mηχανικών Συστημάτων Ι: Μηχανικά Συστήματα σε Μεταφορική Κίνηση

ΔYNAMIKH ΜΗΧΑΝΩΝ Ι. Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Καθηγητής Δ/ντής, Εργαστήριο Δυναμικής και Κατασκευών

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 8. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 4. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 21. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 5. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

ΑΣΚΗΣΗ 19. έκδοση DΥΝI-EXC a

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 13. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

ΑΣΚΗΣΗ 7. έκδοση DΥΝI-EXC b

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων

Φυσική για Μηχανικούς

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση της Αλληλεπίδρασης. Συστήματος με το Περιβάλλον του

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 12. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών. σε Συστήματα Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων με Σταθερούς Συντελεστές

Φυσική για Μηχανικούς

Δυναμική Μηχανών I. Προσέγγιση Galerkin

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Αυτοματισμού

website:

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

website:

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ Σ Τ Ι Σ Φ Θ Ι Ν Ο Υ Σ Ε Σ Τ Α Λ Α Ν Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Δυναμική Μηχανών I. Εισαγωγική Ανάλυση και Γραμμικοποίηση. Μη-Γραμμικών Δυναμικών Εξισώσεων

5 ου & 6 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 8:30 Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών Κτ. Δ. Αιθ. 105, 106, 201, 202, 209

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

Φυσική για Μηχανικούς

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 8

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ταξινόμηση κατά ΑΙΘΟΥΣΑ)

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΑΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

Δυναμική Μηχανών I. Επανάληψη: Κινηματική και Δυναμική

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Δυναμική Μηχανών I. Απόκριση Γραμμικών Συστημάτων στο. Πεδίο της Συχνότητας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

απόσβεσης, με τη βοήθεια της διάταξης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η σταθερά του ελατηρίου είναι ίση με k = 45 N/m και η χρονική εξίσωση της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Φυσική Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ. D = mω 2

332 Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Θεσσαλίας (Βόλος)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ταξινόμηση κατά ΑΙΘΟΥΣΑ)

Φυσική για Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Απόκριση σε Αρμονική Διέγερση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/12

Κατηγορία μαθήματος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 1 NAOΜE1101 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΜΓΥ NAOΜE1102 ΦΥΣΙΚΗ Ι ΜΓΥ

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

min x = f x, + y& f u f u

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυσικής Μηχανική Ι 22 Ιανουαρίου, 2019

Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Διεθνές σύστημα μονάδων Μήκος, μάζα, χρόνος. (4 ώρες)

Παρατηρήσεις σε Θέματα Α. Επιλεγμένα θέματα από το study4exams, για τα οποία δίδονται επεξηγήσεις

Δυναμική Μηχανών I. Ιδιοανυσματική Ανάλυση

υναµική Μηχανών Ι Ακαδηµαϊκό έτος : Ε. Μ. Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών - Εργαστήριο υναµικής και Κατασκευών ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - 22.

Διακριτή Μοντελοποίηση Μηχανικών Συστημάτων

Ύλη πάνω στις ταλαντώσεις :

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ηλ. Αιθ. 003, 004 Ηλεκτρονική ΙΙΙ Ηλ. αιθ. 003, 004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 10. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

τα βιβλία των επιτυχιών

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

Μεταξύ της τάσης και της ελαστικής παραμόρφωσης ενός σώματος υπάρχει μια απλή σχέση, ο νόμος του Hooke:

Δυναμική Μηχανών Ι. Διδάσκων: Αντωνιάδης Ιωάννης. Απόκριση Συστημάτων 1 ου Βαθμού Ελευθερίας, που περιγράφονται από Σ.Δ.Ε.

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Φυσικά μεγέθη στα 3 ανάλογα συστήματα

t 1 t 2 t 3 t 4 δ. Η κινητική ενέργεια του σώματος τη χρονική στιγμή t 1, ισούται με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή t 2.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

MATLAB. Εισαγωγή στο SIMULINK. Μονάδα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΑΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ-ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ

3ο ιαγώνισµα Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 19 Οκτώβρη 2014 Ταλαντώσεις - Πρόχειρες Λύσεις. Θέµα Α

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ: 1/7/14 ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Transcript:

Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 1 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Δυναμική Μηχανών Φιλοσοφία του μαθήματος Περίληψη του μαθήματος Αντικείμενο Εφαρμογές Δυναμικής Εισαγωγικές έννοιες

Επικοινωνία με Διδάσκoντα Σκοπός να μάθετε και να περάσετε το μάθημα Email: dmmeche2013@gmail.com Office hours: 2 ώρες όπου οι φοιτητές θα μπορούν να συναντούν διδάσκοντα για απορίες Επιλογή με βάση πρόγραμμα 5 ου εξαμήνου Φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που τους εμποδίζουν από την παρακολούθηση των μαθημάτων: επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με διδάσκωντα

Μην Υποτιμάτε τις Δυνατότητες σας Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εδώ, που; Αν όχι εσείς, ποιοί;

Κώδικας Συμπεριφοράς Παρακολουθήσεις Διάλέξεων Είσοδος στο αμφιθέατρο από πάνω ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Χαμηλά επίπεδα θορύβου Βαθμολογία-Εξέταση Αντιγραφή οδηγεί σε μηδενισμό (0) Εξέταση σε προκαθορισμένες θέσεις Απαγορεύονται τα κινητά

Περίληψη του Μαθήματος Αντικείμενο της Δυναμικής Μηχανών Εφαρμογές της Δυναμικής Μηχανών Σχέση με άλλα μαθήματα Προεκτάσεις

Αντικείμενο Μαθήματος Η μελέτη δυναμικών συστημάτων κατάσταση μεταβάλεται με τον χρόνο Έμφαση σε μηχανικά συστήματα dx dt Άξονας θερμικής Στροβιλομηχανής Ανάρτηση αυτοκινήτου Κεφαλή σκληρού δίσκου

Αντικείμενο Μαθήματος Πρόβλημα/Ερώτημα Μοντελοποίηση Δυναμικό Μοντέλο Πειράματα Πειραματικά δεδομένα Αναλυτική Επίλυση & Προσομοίωση Χρονική απόκριση Απόκριση συχνότητας Ιδιοανυσματική Ανάλυση Ιδιοανυσματα Ιδιοσυχνότητες Σχεδιασμός, Επεξεργασία Λύση

Μοντελοποίηση Η τέχνη της προσέγγισης! m d2 x(t) dt 2 + c dx(t) + dt k x(t) = F(t) M d2 Χ(t) dt 2 + C dχ(t) + dt K Χ(t) = F(t)

Υπολογισμός Χρονικής Απόκρισης Απλά δυναμικά μοντέλα μπορούν να λυθούν αναλυτικά m x + c x + k x = F(t) Μη γραμμικά/πολύπλοκα/μεγάλα μοντέλα λύνονται μόνο μέσω Η/Υ M d2 Χ(t) dt 2 + K Χ(t) = F(t)

Ιδιοανυσματική Ανάλυση Χαρακτηριστικές «μορφές» και «συχνότητες» μιας μηχανής 11 Hz 12 Hz ω cr

Δυναμική Μηχανών: Εφαρμογές Υψηλές απαιτήσεις/ταχύτητες Αεροναυπηγική Απόκριση θέσης κεφαλής σκληρού δίσκου Κατασκευή ημιαγωγών μέσω φωτολιθογραφίας

Δυναμική Μηχανών: Εφαρμογές Πρόληψη καταστροφών Αλληλεπιδράσεις ρευστού-κατασκευ ής σε γεωτρήσεις Κατάρευση Tacoma Narrows Bridge λόγω συντονισμού Αποφυγή κρίσιμων συχνοτήτων σε θερμ. στροβιλομηχ.

Άνεση Δυναμική Μηχανών: Εφαρμογές Ανάρτηση αυτοκινήτου Κίνηση ουρανοξύστη λόγω αέρα

Δυναμική Μηχανών: Εφαρμογές Άλλες εφαρμογές Ρομποτική Δυναμική οχημάτων Δυναμική απόκριση γερανού

Σχέση με άλλα Μαθήματα Γραμμική Άλγεβρα Διαφορικές Εξισώσεις Μηχανική Στοιχεία μηχανών Ηλεκτρικά κυκλώματα & συστήματα Δυναμική Μηχανών Ι Δυναμική μηχανών ΙΙ Δυναμική οχημάτων Πεπερασμένα στοιχεία (ΑΜΚ) Συστήματα αυτομάτου ελέγχου Ρομποτική

Προεκτάσεις Ίδιες βασικές έννοιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση Ηλεκτρικών συστημάτων Ρευστομηχανικών συστημάτων Θερμικών συστημάτων Υβριδικών συστημάτων

Ορισμοί Σύστημα: «Συλλογή στοιχείων τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αποτελούν ένα σύνολο με καθορισμένα όρια» Περιβάλλον: ό,τι δεν ανήκει στο σύστημα όριο Περιβάλλον Σύστημα

Ορισμοί Διεγέρσεις (Είσοδοι) συστήματος: μεταβλητές που επιβάλονται στο σύστημα από το περιβάλλον Απόκριση συστήματος: χρονική απόκριση των μεταβλητών που περιγράφουν κατάσταση των στοιχείων του συστήματος όριο διέγερση Περιβάλλον Σύστημα

Ορισμοί Μεταβλητές κατάστασης x: min set μεταβλητών για να περιγραφεί πλήρως κάθε μεταβλητή κάθε στοιχείου του συστήματος Βαθμοί ελευθερίας q: γεωμετρικοί παράμετροι που χρησιμοποιούνται για να υπολογιστούν θέσεις και κινηματικές παράμετροι σε ένα μηχανικό σύστημα

Στοιχεία Μηχανικών Δυναμικών συστημάτων Μάζα m αποθήκευση κινητικής ενέργειας T(u) Δυσκαμψία k αποθήκευση δυναμικής ενέργειας U x δύναμη επαναφοράς: αντιστέκεται στην κίνηση x: du x m = dl u du = d2 T u du 2 F k x = dx γραμμικό ελατήριο F k = k x

Στοιχεία Μηχανικών Δυναμικών συστημάτων Απόσβεση c μετατροπή ενέργειας σε θερμότητα Δύναμη που αντιτήθεται σε μιά κίνηση (ταχύτητα u) Διάφορα είδη απόσβεσης Γραμμική απόσβεση F c = c u Αεροδυναμική αντίσταση F c = 0.5 ρ c D (u) A u u Τριβή ολισθήσεως F c = η Ν sign(u)

Ενέργεια & Ισχύς Ενέργεια E (σημειακή μάζα) Κινητική ενέργεια T x = 1 2 m x 2 = 1 2 m u 2 Δυναμική ενέργεια U x = 1 2 k x 2 Έργο δw δύναμης F : δw = F δx Η ενέργεια μετατρέπεται μεταξύ διαφορετικών μορφών ενέργειας: Κινητική ενέργεια Τ Δυναμική ενέργεια U Θερμότητα Q

Ενέργεια & Ισχύς Ισχύς P είναι ο ρυθμός μεταβολής ενέργειας E: P = de dt Ισχύς που προσφέρεται από την εξωτερική διέγερση F(t) στο σύστημα: P F = F u P F > 0: η F(t) προσφέρει ενέργεια στο σύστημα P F < 0: η F(t) αποροφά ενέργεια από το σύστημα F m u P F > 0 P F < 0 Ισχύς που χάνεται από το σύστημα λόγω γραμμικής απόσβεσης P c = F c u = F u 2 πάντα P c < 0: απόσβεση πάντα απορροφά ενέργεια F m u

Σύστημα Ενός Βαθμού Ελευθερίας Nόμος του Νεύτωνα: f = mx m x + c x + k x = F t Δυναμικό Μοντέλο f = f k + f c + F t f k = k x f c = c x [ x, x] Τ x Μεταβλητές κατάστασης Βαθμός ελευθερίας

Παράδειγμα: Έδραση Μηχανής Πρόβλημα: μετάδοση κραδασμών από αζυγωστάθμητο μηχάνημα στο πάτωμα Στοιχεία συστήματος: Αδράνεια: μάζα μηχανήματος Δυσκαμψία: ελαστικότητα της βάσης της μηχανής Απόσβεση: τριβή (shock absorbers) στην βάσης της μηχανής Εξωτερική Διέγερση: Αρμονική δύναμη λόγω αζυγοστάθμητης μάζας Περιβάλλον: πάτωμα

Παράδειγμα: Εγκάρσια Ταλάντωση Ουρανοξύστη Λόγω Αέρα Πρόβλημα: έντονη ταλάντωση κτηρίου λόγω ισχυρών ρευμάτων αέρα Στοιχεία συστήματος : Αδράνειά: μάζας κτηρίου Δυσκαμψία: ελαστικότητα σκελετού κτηρίου Απόσβεση: απόσβεση ύλικού στον σκελετό του κτηρίου Εξωτερική Διέγερση: Αεροδυναμική αντίσταση κτηρίου στον αέρα Περιβάλλον: αέρας, γη