40—50 гц. Таким образом, орнентируясь на крупномасштабные пульса- ции, собственную частоту системы упругий — воспринимающий эле- менты назначаем равной / = 150—900 гщ. Размеры упругого элемента определяют с помощью” различны методов [10]: проф. С. А. Бернштейна, энергетическим, заменой рас- пределенной ` массы сосредоточенной, способом приведенных масс и другими, задаваясь собственной частотой системы упругий— воспри- нимающий элементы. 1а @ а Рис. 5. Собственную частоту указанной системы, если не учитывать массу упругого элемента, можно найти по известному выражению ^== ъ/і;-щ_ () где у — деформация (прогиб) под действием веса воспринимающего элемента \/. Для датчика с упругим элементом в виде консольной балочки (рис. З, /) имеем лв — ЗлиР. У — ЗЕГ° ЕЫ * Подставив в (11) выражение для у, получим л=ж)/ т У Здесь М,== — — масса воспринимающего элемента, Из формулы (11”) можно приближенно определить размеры упру- того элемента. Для точного установления размеров обратимся К способу приведенных масс. По этому методу предполагаем, что упругий элемент невесом, но часть его массы лй, равномерно распре- деленной по длине /, считаем сосредоточенной и приложенной на конце консоли. Приведенную массу упругого элемента находим по выражению ! й[ по)у(дах м= 2 , (12) эа тде т (х) — функциональная зависимость распределения массы по оси 0х (при @ и й = сопзё и однородном матернале упругого элемента т (х) = т); у () — уравнение изогнутой оси упругого элемента; У, — максимальная деформация (прогиб) упругого элемента на конце консоли. ‘ЕЫ ” РО 09 я