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转动惯量实验报告-理论力学.
理论力学
转动惯量实验
小组成员:
1452046 周子骞
1452047 赵杰
1452048 梁哲
1452050 谢凯恩
1452059 王嘉尉
1451878 夏克政
实验时间:
2015.5.14 18:00~19:30
理论课程教师:
蒋丰、
【实验概述】
转动惯量是描述刚体转动中惯性大小的物理量,它与刚体的质量分布及转轴位置有关。正确测定物体的转动惯量,对于了解物体转动规律,机械设计制造有着非常重要的意义。然而在实际工作中,大多数物体的几何形状都是不规则的,难以直接用理论公式算出其转动惯量,只能借助于实验的方法来实现。因此,在工程技术中,用实验的方法来测定物体的转动惯量就有着十分重要的意义。IM-2 刚体转动惯量实验仪,应用霍尔开关传感器结合计数计时多功能毫秒仪自动记录刚体在一定转矩作用下, 转过π角位移的时刻,测定刚体转动时的角加速度和刚体的转动惯量。因此本实验提供了一种测量刚体转动惯量的新方法,实验思路新颖、科学,测量数据精确,仪器结构合理,维护简单方便,是开展研究型实验教学的新仪器。
【实验目的】
了解多功能计数,计时毫秒仪实时测量(时间)的基本方法。
用刚体转动法测定物体的转动惯量。
验证转动的平行轴定理。
验证刚体定轴转动惯量与外力矩无关。
【实验原理】
转动力矩、转动惯量和角加速度的关系
系统在外力矩作用下的运动方程
(1)
由牛顿第二定律,可知:
砝码下落时的运动方程为:
即绳子的张力
砝码与系统脱离后的运动方程
(2)
由方程(1)和(2)可得:
(3)
角速度的测量
(4)
若在t1、t2时刻测得角位移θ1、θ2,则
(5)
(6)
所以,由方程(5)和(6),可得:
转动惯量J的理论公式
设圆形试件,质量均匀分布,总质量为M,其对中心轴的转动惯量为J,外径为D1,,内径为D2,则
2)平行轴定理:
设转动体系的转动惯量为J0,当有M1的部分质量原理转轴平行移动d的距离后,则体系的转动惯量为:
【实验】
IM-2刚体转动惯量实验仪(含霍尔开关传感器、计数计时多功能毫秒仪)
【实验步骤】π开始作1π,2π……角位移相对应的时刻。
测量并计算实验台放上试样后的转动惯量
将待测试样放上载物台并使试样几何中心轴与转动轴中心重合,按与测量空实验台转动惯量同样的方法可分别测量砝码作用下的角加速度β2与砝码脱离后的角加速度β1,由(3)式可计算实验台放上试样后的转动惯量J,再减去实验步骤2中算得的空实验台转动惯量即可得到所测试样的转动惯量。将该测量值与理论值比较,计算测量值的相对误差。
验证平行轴定理
将两圆柱体对称插入载物台上与中心距离为d的圆孔中,测量并计算两圆柱体在此位置的转动惯量,将测量值与理论计算值比较,计算测量值的相对误差。
验证刚体定轴转动惯量与外力矩无关
通过改变塔轮直径对转盘施加不同的外力矩,测定在不同外力矩下转盘的转动惯量,与理论值进行比较,在一定允许的误差范围内验证结论。
【注意事项】
正确连接霍尔开关传感器组件和毫秒仪,红线接+5接线柱,黑线接GND接线柱,黄线接INPUT接线柱。
霍尔传感器放置于合适的位置,当系统转过约π/2角位移后,毫秒仪开始计时计数。
挂线长度以挂线脱离绕线塔轮后,砝码离地3厘米左右为宜。
实验中,在砝码挂线脱离绕线塔轮前转动体系作正加速度β2,在砝码挂线脱离塔轮后转动体系作负加速度β1,须分清正加速度β2,到负加速度β1 的计时分界时刻。
数据处理时,系统作负加速度β1的开始时刻,可以选为分界处的下一时刻,角位移时间须减去该时刻。
实验中,砝码置于相同的高度后释放,以利数据一致。
【】数据
组
实验
次数 第组 第组 β2
(rad/s2)
匀加速 第组 第组 第组 β1
(rad/s2)
匀减速 第1次 4.361 0.877 8.879 9.374 9.880 -0.276 第2次 4.467 0.826 8.806 9.282 9.749 -0.270 第3次 4.502 0.882 9.068 9.566 10.079 -0.365 第4次 4.496 0.881 9.049 9.546 10.057 -0.343 第5次 4.393 0.884 8.924 9.418 9.926 -0.350 平均值 -0.321 空盘的转动惯量J(kg·m2)
测量空盘加圆环的转动惯量
d塔轮=40mm m砝码=100g m圆环=933g d环外=215mm d环内=175mm
数据
组
实验
次数 第组 第组 β2
(rad/s2)
匀加速 第组 第组
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