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Appareil d’équilibrage simple SD-5.12
L’appareil d’équilibrage simple a été conçu en pensant aux cours de génie mécanique. Il est destiné à être utilisé en classe ou en laboratoire pour de simples démonstrations et expériences dans l’équilibrage de systèmes rotatifs coplanaires.
Le système rotatif est essentiellement un arbre monté sur roulements, supporté dans un cadre rigide et entraîné par un petit moteur électrique attaché au cadre. Un disque auquel des masses peuvent être attachées est fixé rigidement à l’arbre.
Le disque est percé de manière appropriée et les trous sont positionnés de sorte que diverses conditions de déséquilibre dans un système de rotation coplanaire puissent être simulées et les méthodes normales utilisées pour déterminer l’amplitude et la position de la masse de contrepoids vérifiées.
L’unité est supportée par des ressorts fixés au châssis principal afin que l’oscillation créée par une force non équilibrée puisse être observée.
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Appareil d’oscillations torsionnelles SD-4.14
- L’appareil d’oscillations torsionnelles est destiné à être utilisé en classe ou en laboratoire et peut être utilisé pour illustrer et étudier les oscillations torsionnelles des systèmes monorotors, multirotors et à engrenages.
- L’appareil se compose essentiellement d’un châssis rigide portant des cellules porteuses, des ressorts hélicoïdaux pour simuler de longs arbres flexibles et des disques de moment de masse variable d’inerties. Des engrenages appropriés de différentes tailles sont également fournis.
- Les fréquences propres sont d’un ordre faible et peuvent être comptées, une ligne tracée axialement sur le ressort sert à illustrer la ligne élastique et facilite la localisation expérimentale des nœuds
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Appareil de vibrations libres et forcées SD4.13A
- Des réglages simples peuvent être effectués sur l’appareil et le mouvement de la masse peut être facilement observé et enregistré sur les deux enregistreurs à stylet fournis. L’utilisation de ce qu’on appelle les «boîtes noires» a été évitée, une caractéristique appréciée par la plupart des enseignants.
- Adoptant les caractéristiques éprouvées du simple appareil de vibration, le chariot de masse est contraint par des rouleaux sur des voies de guidage verticales pour fournir un amortissement incontrôlé minimal. L’amortissement visqueux variable est fourni par un dashpot d’huile.
- Deux méthodes d’excitation des vibrations forcées sont adoptées; soit en faisant osciller le support de ressort supérieur avec SHM à fréquence variable ou en appliquant une force d’équilibrage en rotation à fréquence variable à la masse vibrante.
- Deux stylos enregistreurs sont fournis, un enregistreur papier continu pour les mesures d’amplitude et de fréquence et un enregistreur à tambour rotatif pour les mesures d’amplitude et de phase
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Appareil de vibrations simple SD4.13
Des démonstrations peuvent être effectuées pour illustrer les vibrations libres et amorties d’un simple système ressort-masse ayant un degré de liberté et la réponse d’un système mécanique du second ordre à une entrée pas à pas.
Des expériences peuvent être effectuées par des étudiants en laboratoire pour étudier la relation entre la masse du corps, la rigidité du ressort, le temps ou la fréquence périodique d’oscillation et pour observer l’effet de l’amortissement visqueux sur le système.
Des ressorts de différentes rigidités et masses appropriées sont fournis. Le dashpot est réglable pour fournir une large gamme d’amortissement.
Un stylo attaché au cadre vibrant et une bande de papier entraînée par un moteur synchrone permettent de produire des enregistrements amplitude / temps.
L’unité peut être fixée au mur ou fixée au cadre de montage du banc
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Grue à tour
Caractéristiques:
- 3 moteurs DC équipés d’engrenages contrôlés PWM
- capteurs de position: codeurs incrémentaux
- interface d’alimentation
- Carte PCI interne d’E / S RT-DAC ou carte USB externe (le contrôle PWM et les logiques d’encodeur sont stockés dans une puce XILINX)
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Kit pour mouvements harmonique simple EF-2.2
Le kit d’expériences EF-2.2 – Simple Harmonic Motion permet aux étudiants de comprendre l’effet de la masse et de la longueur du pendule sur la SHM et la période d’oscillation. La relation entre le SHM et la gravité est évaluée en utilisant le pendule de Kater, ainsi que la compréhension du SHM dans un système de ressort de masse.
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Pendule de roue de réaction
Caractéristiques :
- moteurs: 12V DC, contrôlés par PWM
- capteurs de position du faisceau: codeurs incrémentaux
- capteurs de vitesse du rotor
- Carte PCI interne d’E / S RT-DAC ou carte USB externe (le contrôle PWM et les logiques d’encodeur sont stockés dans une puce XILINX
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