(9) Здесь /о = з — собственная частота системы упругий — воспринимаю- щий элементы; т- — частота возмущающей силы; Эл В = 2 — величина, зависящая от сил сопротивления, На рие. 4 показаны кривые зависимости уравнения (9). Из рисунка видно, что точность измерения ди- намической нагрузки датчиком бу- дет тем выше, чем меньше отноше- ние 7/— \ля того чтобы погрешность измерения не превосходила 5%, до- статочно соблюдения ` неравенства ^> 4, (10) т. ©. собственная частота системы упругий — воспринимающий — эле- менты должна быть выше измеря- емой частоты Динамической нагруз- ки по меньшей мере в четыре раза, На рис. 5 даны кривые изм нения динамической нагрузки во времени. Кривая @ изображает на- трузку, период изменения которой Т остается постоянным во време- ни; такая нагрузка характеризуется двумя параметрами: вмплитудо[йд и периодом. Т(или частотой /= Кривая в выражает нагрузку, у которой и амплитуда и пернод не остаются постоянными во времени; они изменяются, являясь функ- циями каких-то случайных величин; такую нагрузку можно харак- теризовать [6] максимальной амплитудой А„ И спектром пернодов, или спектром частот. Гидродинамическая нагрузка турбулентного потока является нагрузкой типа |!. Нагрузка типа Г возникает в маши- нах, детали которых ‘вращаются с постоянной угловой скоростью или имеют возвратно-поступательное движение с постоянным периодом. При расчете упругого элемента датчика, измеряющего динами- ческую нагрузку, для соблюдения соотношения (10) необходимо хотя бы орнентировочно знать частоту измеряемой нагрузки. Изучая гидро- динамическую нагрузку (пульсации давлений и скоростей) на моделях. тидротехнических сооружений, максимальную частоту нагрузки можно принять равной 150— 200 цг. Исследователей в этой области большей частью интересуют только. крупномасштабные пульсации, частота которых не превосходит Рис, 4. 90