(function () { function textOf(el) { return (el && el.textContent || "").replace(/\s+/g, " ").trim(); } function resolveItemUrl() { var match = window.location.search.match(/[?&]item=(\d+)/); if (!match) { return null; } return window.location.origin + "/a-" + match[1] + "/"; } function loadAccordion() { var url = resolveItemUrl(); if (!url) { return Promise.resolve(null); } return new Promise(function (resolve, reject) { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", url, true); xhr.onload = function () { if (xhr.status < 200 || xhr.status >= 400) { reject(new Error("item page " + xhr.status)); return; } var doc = new DOMParser().parseFromString(xhr.responseText, "text/html"); resolve(doc.querySelector(".phywe-item-accordion")); }; xhr.onerror = function () { reject(new Error("item page network error")); }; xhr.send(); }); } function parseItemBlocks(scope, withQuantity) { if (!scope) { return []; } var rows = scope.querySelectorAll(".itemslist .row.itemblocks"); var items = []; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { var cols = rows[i].children; if (!cols.length) { continue; } var nameLink = cols[0].querySelector("a"); var numberLink = cols[1] ? 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cols[1].querySelector("a") : null; var item = { name: textOf(nameLink || cols[0]), mappedTo: textOf(fileLink || cols[1]), quantity: cols[2] ? textOf(cols[2]) : "" }; if (item.name) { items.push(item); } } return items; } function fillFromAccordion(accordion) { if (!accordion) { return; } var versucheStep = accordion.querySelector('[data-step="versuche"]'); var versuche = parseItemBlocks(versucheStep, false); setHeadline("print-versuche", stepTitle(versucheStep)); fillTable("print-versuche", versuche, false); var lieferumfangStep = accordion.querySelector('[data-step="lieferumfang"]'); var lieferumfang = parseItemBlocks(lieferumfangStep, true); fillTable("print-lieferumfang", lieferumfang, true); var zubehoer = accordion.querySelector('[data-step="zubehoer"]'); var sections = zubehoer ? zubehoer.querySelectorAll(".card-body") : []; var notwendig = []; var empfohlen = []; for (var i = 0; i < sections.length; i++) { var items = parseItemBlocks(sections[i], false); if (sections[i].querySelector(".text-red, .icon-warning-black")) { notwendig = items; } else if (sections[i].querySelector(".text-green, .icon-Mehrwert_black")) { empfohlen = items; } } fillTable("print-zubehoer-notwendig", notwendig, false); fillTable("print-zubehoer-empfohlen", empfohlen, false); var mediaStep = accordion.querySelector('[data-step="media"]'); var media = parseMedia(mediaStep); setHeadline("print-media", stepTitle(mediaStep)); fillTable("print-media", media, true); } function start() { var itemUrl = resolveItemUrl(); if (!itemUrl) { setTimeout(function () { window.print(); }, 2000); return; } loadAccordion() .then(function (accordion) { fillFromAccordion(accordion); }) .catch(function (err) { if (window.console && console.warn) { console.warn("Accordion konnte nicht geladen werden:", resolveItemUrl(), err); } }) .then(function () { setTimeout(function () { window.print(); }, 500); }); } if (document.readyState === "loading") { document.addEventListener("DOMContentLoaded", start); } else { start(); } })();
 

Datenblatt


Gekoppelte Pendel mit Cobra SMARTsense (expert version)

Artikel-Nr.: P2132567
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Prinzip

Zwei gleich schwere Pendel mit einer bestimmten charakteristischen Frequenz sind durch eine weiche Spiralfeder miteinander verbunden. Die Amplituden beider Pendel werden aufgezeichnet in Abhängigkeit von der Zeit für verschiedene Anregungssarten und verschiedene Kopplungsfaktoren mittels Cobra SMARTsense. Die Kopplungsfaktoren könne mit verschiedenen Methoden bestimmt werden.

Aufgaben

  1. Bestimme die Federkonstante der Federkupplung.
  2. Bestimme die charakteristischen Frequenzen des ungekoppelten Pendels und passe sie an.
  3. Bestimme die Kopplungsfaktoren für die verschiedenen benutzten Koppellängen.
  • a) das Gerät ist konstant
  • b) die Winkelfrequenzen für Vibration  "in-phase" und "in gegeläufiger Phase"
  • c) die Winkelfrequenzen des Rundenmodus
  1. Überprüfung der linearen Beziehung  zwischen dem Quadrat der Kopplungslänge und:
  • a) der bestimmten frequenzen des Rundenmodus
  • b) dem Quadrat der Frequenz für "in gegenläufiger" Schwingung
  1. Bestimme die charakteristische Frequenz des Pendels bei Anregungsarten mit Kopplung und vergleiche diese mit den charakteristischen Frequenzen der ungekoppelten Pendel.

Lernziele

  • Spiralfeder
  • Gravity Pendel
  • Federkonstante
  • Torsionsschwingungen
  • Drehmoment
  • Winkelgeschwindigkeit
  • Winkelbeschleunigung
  • Eigenfrequenz

(Bitte beachten: Versuchsbeschreibung ist nur in englischer Sprache erhältlich)


PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
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