мы с изменением глубины ее от свободной поверхности воды. При тлубине погружения системы, превышающей 150 мм, дальнейшее изме- пение глубины погружения системы практически не изменяет частот собственных колебаний ввиду стабилизации присоединенных масс и сопротивления системы в среде. Сравнение частот собственных колебаний стадьной системы: вертикальный: `консольный вал с диском в воздухе, воде при глубине погружения /„ —300 мм Разница в значениях Относительное изменение Частота, гц частот частот, % о: : н Ла нете| — оПЫТОЙ Н ь В воде| а— ооза ЗЕН 9 ла-а — ла ло Уан л [/„... » | , 450 |3,640| 3550 | 3,436 0,090. ‘ 0,114. 2,470. 3,21 0,97 550 |2,700| 2,683 | 2,538. 0,017 0,085. 0,630. 317 0,97 650 |2,105!2, 100 | 2,024 0,005. 0,076. 0,024 3,62 0,96 750 |1,695) 1,700 | 1,640 0,005. 0,060. 0,024. 3,53. 0,06 В таблице приведены сравнительные данные о частотах собствен- ных колебаний стальных систем в случае колебаний в воздухе и воде при одинаковой глубине погружения каждой системы, равной 300 мм. `Наибольшее снижение частоты достигает 3,6% для системы' с длиной вала 650 мм, у других систем снижение частот относительно уменьшает- ся и для вала длнной 550 мм составляет 3,2%. Полученные коэффи- циенты снижения частот собственных колебаний:системы в воде могут быть использованы для пересчета частот собственных колебаний в воз- ‚ духе систем больших размеров к условиям в воде. °° На рне. 36 показаны опытные кривые частот собственных коле- ‚ баний системы в воздухе и воде для различных длин валов при глубине ‚ погружения ротора 300 мм, Как видим, с увеличением длины вала, при ‚ постоянной массе диска и днаметре вала частота понижасется, а © 'меньшением — повышается, т. ©. система с малой жесткостью оказы- вается относительно низкочастотной, с жесткой—высокочастотной. По- ‚гружение системы в воду незначительно изменяет частоту собственных колебаний по сравнению с колебаниями в воздухе. в 'Аналитическое определение частот собственных колебаний систе- / мы по формуле (4) хорошо согласустся с опытными данными частот ‘собственных колебаний в воздухе. Наибольшее значение относительного. ‚ изменения частоты не превышает 2,5%/,. ‚` Чтобы определить, насколько существенно влияют на изменение ‚ частотных характеристик системы форма ротора и инерция соприка- эщейся воды, были проведены сравнительные исследования системы. ›чим колесом центробежного типа и эквивалентным ему по массе Система имела длину вала 650 мм, диаметр — 6 мм, вес рабо- олеса 470 г при диаметре 97 ммм н гервом опыте входные и выходные части рабочего колеса оста- ‘крытыми, во втором — закрытыми тонким целлофаном; вода нками и лопатками рабочего колеса отсутствует; в третьем — о полностью заполнено водой, вода не выходит; и в опыте — рабочее колесо заменено эквивалентной массой, ой из ДИСКОВ. Ё 5 43°