§ 15. Примеры резонансных явлений
Резонанс
играет очень большую роль в самых разнообразных явлениях, причем в одних — полезную,
в других — вредную. Приведем несколько примеров, относящихся к механическим колебаниям.
Идя по
доске, перекинутой через ров, можно попасть шагами в резонанс с собственным
периодом системы (доски с человеком на ней), и доска начинает тогда сильно
колебаться (изгибаться вверх и вниз). То же самое может случиться и с мостом,
по которому проходит войсковая часть или проезжает поезд (периодическая сила
обусловливается ударами ног или ударами колес на стыках рельсов). Так,
например, в 1906г. в Петербурге обрушился так называемый Египетский мост через
реку Фонтанку. Это произошло при переходе через мост кавалерийского эскадрона,
причем четкий шаг лошадей, отлично обученных церемониальному маршу, попал в
резонанс с периодом моста. Для предотвращения таких случаев войсковым частям
при переходе через мосты приказывают обычно идти не «в ногу», а вольным шагом.
Поезда же большей частью переезжают мосты на медленном ходу, чтобы период
ударов колес о стыки рельсов был значительно больше периода свободных колебаний
моста. Иногда применяют обратный способ «расстройки» периодов: поезда
проносятся через мосты на максимальной скорости.
Случается,
что период ударов колес на стыках рельсов совпадает с периодом колебаний вагона
на рессорах, и вагон тогда очень сильно раскачивается. Корабль также имеет свой
период качаний на воде. Если морские волны попадают в резонанс с периодом корабля,
то качка становится особенно сильной. Капитан меняет тогда скорость корабля или
его курс. В результате период волн, набегающих на корабль, изменяется
(вследствие изменения относительной скорости корабля и воли) и уходит от
резонанса.
Неуравновешенность
машин и двигателей (недостаточная центровка, прогиб вала) является причиной
того, что при работе этих машин возникает периодическая сила, действующая на
опору машины — фундамент, корпус корабля и т. п. Период силы может совпасть при
этом с периодом свободных колебаний опоры или, например, с периодом колебаний
изгиба самого вращающегося вала или с периодом крутильных колебаний этого вала.
Получается резонанс, и вынужденные колебания могут быть настолько сильны, что
разрушают фундамент, ломают валы и т. д. Во всех таких случаях принимаются
специальные меры, чтобы избежать резонанса или ослабить его действие (расстройка
периодов, увеличение затухания — демпфирование и др.).
Очевидно,
для того чтобы с помощью наименьшей периодической силы получить определенный
размах вынужденных колебаний, нужно действовать в резонанс. Тяжелый язык
большого колокола может раскачать даже ребенок, если он будет натягивать
веревку с периодом свободных колебаний языка. Но самый сильный человек не
раскачает язык, дергая веревку не в резонанс.
На
явлении резонанса основало действие прибора, предназначенного для определения
частоты переменного тока, сила которого изменяется по гармоническому закону
(см. том II, § 153). Такие приборы, носящие
название язычковых частотомеров, обычно применяются для контроля постоянства
частоты в электрической сети. Внешний вид прибора изображен на рис. 28, а. Он
состоит из набора упругих пластинок с грузиками на концах (язычков), причем
массы грузиков и жесткости пластинок подобраны так, что частоты соседних
язычков отличаются на одно и то же число герц. У частотомера, изображенного на
рис. 28, а, частоты язычков идут через каждые
. Эти частоты написаны на шкале
против язычков.
Рис. 28. Язычковый частотомер: а) внешний
вид; б) схема устройства
Устройство
частотомера схематически показано на рис. 28, б. Исследуемый ток пропускается
через обмотку электромагнита. Колебания якоря передаются планке, с которой
связаны основания всех язычков и которая укреплена на гибких пластинках. Таким
образом, на каждый язычок действует гармоническая сила, частота которой равна
частоте тока. Язычок, попавший в резонанс с этой силой, колеблется с большей
амплитудой и показывает на шкале свою частоту, т. е. частоту тока.
В
дальнейшем мы еще не раз встретимся с явлением резонанса, когда будем изучать
звуковые и электрические колебания. Именно эти колебания дадут нам особенно
яркие примеры полезного применения резонанса.