KOMPUTEROWE BADANIE RUCHÓW MECHANICZNYCH

Podobne dokumenty
Ćwiczenie M6 KOMPUTEROWE BADANIE FAL AKUSTYCZNYCH

BADANIE ZJAWISKA ROZŁADOWANIA KONDENSATORA I UKŁADU RÓŻNICZKUJĄCEGO RC

Prawo Hooke a. Cel ćwiczenia - Badanie zależności siły sprężystości od wydłużenia sprężyny - wprowadzenie prawa Hooke a.

Kalibracja czujnika temperatury zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń. K-5a I PRACOWNIA FIZYCZNA

Drgania wymuszone. Rezonans mechaniczny

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego.

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

III zasada dynamiki Newtona

Przemiana izochoryczna. Prawo Charlesa

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

B. Kalibracja UNIJIG'a w programie Speaker Workshop. Po uruchomieniu program wygląda następująco:

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.

Fala na sprężynie. Projekt: na ZMN060G CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Dźwięk\Fala na sprężynie.cma Przykład wyników: Fala na sprężynie.

Ćwiczenie M2 POMIARY STATYSTYCZNE SERII OPORNIKÓW

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows 7

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows XP

(program Coach 5 PL, konsola pomiarowa, czujniki)

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

POMIARY WIDEO W PROGRAMIE COACH 5

Kondensator, pojemność elektryczna

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego (za pomocą nachylanej linii powietrznej)

Praca i energia Mechanika: praca i energia, zasada zachowania energii; GLX plik: work energy

Oscylator harmoniczny i drgania tłumione

Laboratorium - Monitorowanie i zarządzanie zasobami systemu Windows Vista

Ćw. 32. Wyznaczanie stałej sprężystości sprężyny

Pomiar prędkości światła

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyn i współczynnika sztywności zastępczej

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

1. Opis aplikacji. 2. Przeprowadzanie pomiarów. 3. Tworzenie sprawozdania

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Jak ciężka jest masa?

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

TwinCAT 3 konfiguracja i uruchomienie programu w języku ST lokalnie

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Fale dźwiękowe i zjawisko dudnień. IV. Wprowadzenie.

Badanie zależności położenia cząstki od czasu w ruchu wzdłuż osi Ox

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Uczeń/Uczennica po zestawieniu połączeń zgłasza nauczycielowi gotowość do sprawdzenia układu i wszystkich połączeń.

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Rura Kundta. Ćwiczenie wirtualne. Marcin Zaremba

Ćwiczenie 114. Zderzenia zmiana pędu ciała i popęd siły. Numer wózka:... Masa wózka:... kg. Masa odważnika do kalibracji:... kg

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne


INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Skrócona instrukcja obsługi czujników Fast Tracer firmy Sequoia.

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU LOGGER PRO

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB " (8,89cm)

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Przyspieszenie na nachylonym torze

Modelowanie matematyczne a eksperyment

Ruch Demonstracje z kinematyki i dynamiki przeprowadzane przy wykorzystanie ultradźwiękowego czujnika połoŝenia i linii powietrznej.

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Program ćwiczenia:

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

Badanie ruchu złożenia

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB "

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a Ustawienia wprowadzające. Auto CAD Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

Skoki na linie czyli jak TI pomaga w badaniu ruchu

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Główne elementy zestawu komputerowego

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja b

1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kliknięcie ikony W wierszu poleceń pojawi się pytanie o punkt początkowy rysowanej linii:

WARIATOR USTAWIENIA Białystok, Plażowa 49/1, Poland,

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera)

FAQ: /PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z elementów analizy obrazów

Ćwiczenie Zmiana sposobu uruchamiania usług

Opis programu Konwersja MPF Spis treści

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Paweł Kogut. Projekt efizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponad gimnazjalnych. Wirtualne Laboratorium Fizyki Ćwiczenie:

BADANIE SILNIKA SKOKOWEGO

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Oprogramowanie Turning Point 5. Tryb AnyWhere (Test AnyWhere) Oprogramowanie Turning Point 5 Tryb AnyWhere Agraf Sp. z o.o. Nowe Sady 2, Łódź

Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

Laboratorium 8 ( Android -pierwsza aplikacja)

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

Laboratorium - Archiwizacja i odzyskiwanie danych w Windows Vista

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Praca w programie Power Draft

Transkrypt:

Laboratorium Podstaw Miernictwa dr Marek Siłuszyk Ćwiczenie M7 KOMPUTEROWE BADANIE RUCHÓW MECHANICZNYCH opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2012

1. Wstęp Celem ćwiczenia jest zmierzenie ruchu ciał za pomocą ultradźwiękowego detektora ruchu współpracującego z programem Coach 5. Ruch drgający obserwuje się na przykładzie wahadła sprężynowego a ponadto program Coach 5 ruch tego wahadła rysuje odpowiednim równaniem różniczkowym, które rozwiązuje numerycznie. W skład zestawu laboratoryjnego wchodzą: 1. komputer PC z programem Coach 5 2. konsola pomiarowa Coach Lab II 3. zasilacz do konsoli FW 7207/12 4. przewód koncentryczny z wtykami 9-cio żyłowymi do połączenia konsoli z komputerem 5. ultradźwiękowy detektor ruchu Ultrasonic Motion Detector 6. czujnik siły Force Sensor 7. podziałka ze skalą 1,5m Zestaw komputerowy Coach pracuje w środowisku Windows i umożliwia nie tylko wykonywanie pomiarów, ale również analizę i przetwarzanie danych pomiarowych. Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdź, czy zestaw laboratoryjny jest kompletny. Do ćwiczenia należy opanować następujące zagadnienia teoretyczne: ruch harmoniczny i jego charakterystyka prędkość, przyśpieszenie i ich charakretystyka UWAGA: Należy przynieść ze sobą nośnik informacji do rejestracji wyników pomiarowych. Konsola pomiarowa jest już podłączona do komputera przewodem (4). 3

1. Przygotowanie do pomiarów Połącz interfejs CoachLab2 do zasilacza 12V. Po podłączeniu zapalają się na chwilę kolorowe diody umieszczone na środku interfejsu a stale świecąca się zielona dioda informuje o zasilaniu interfejsu. Aby uruchomić program komputerowy Coach5 kliknij po kolei: START->WSZYSTKIE PROGRAMY->CMA COACH 5->AUTHOR Przy prawidłowym podłączeniu interfejsu pojawi się okno Select a Project. Wybierz w nim pasek Investigations 4. Exploring physics i zatwierdź OK. Po ukazaniu się okna Open an activity kliknij przycisk New Activity i w oknie Select a panel wybierz opcje Coach Lab 2 i zatwierdź OK. Przy prawidłowym postępowaniu powinno ukazać się okno Activity options. W rubryce Name of the activity wpisz temat: Komputerowe pomiary ruchów mechanicznych i zatwierdź OK. Przy prawidłowym wykonaniu powyższych poleceń na ekranie monitora zobaczymy : W pasku napis Coach 5 Investigations 4. Exploring physics Komputerowe pomiary ruchów mechanicznych. oraz dwa białe pola, dwie kratownice i zarysu interfejsu. Przed rozpoczęciem następnego etapu postępowania skontaktuj się z prowadzącym zajęcia, aby skontrolował stan przygotowań. 4

2. Przebieg pomiarów: a) Pomiar ruchu człowieka Połącz detektor do gniazda (5) z tyłu interfejsu wówczas na detektorze zapali się zielona dioda. Aby w programie Coach 5 zaimplementować ultradźwiękowy detektor ruchu, kliknij prawym przyciskiem myszy wolne pole w lewej kratownicy. (Lewa kratownica służy do instalowania różnego rodzaju czujników). Ukaże się okno, w którym kliknij Create New. Pokaże się okno Sensor Poperties. W rubryce Name (lista rozwijalna) wpisz nazwę detektora. tj. Ultrasone Motion Detector, w rubryce Signal type zaznacz Up counter i zatwierdź OK. W lewej rubryce pojawia się ikona detektora przesuń ją myszą do wejścia 5 na obrazie interfejsu. Kliknij ponownie ikonę detektora prawym przyciskiem myszy i wybierz opcje Alternative Sensors. W nowo otwartym oknie wybierz Ultrasonic Motion Detector (0517/03577)(CMA)(0 6m) i zatwierdź OK. Ukaże się okno Deleting local sensor, w którym kliknij przycisk Yes i ikona zacznie wskazywać odległość. Aby wykonać wykres ruchu należy prawym przyciskiem myszy kliknąć np. w lewe górne pole i w otwartym spisie opcji wybrać display diagram. W oknie Select a diagram przycisk New diagram. Po ukazaniu się okna Create/Edit a diagram w rubryce Name wpisz: Wykres ruchu np. imię członka zespołu W Data range dla C1 w liście connections wybierz clock a dla C2 kliknij pasek Ultrasonic Motion Detector i w rubryce max ustaw 4.000. Po dwukrotnym zatwierdzeniu OK. w lewym górnym polu ukazuje się układ współrzędnych. Kliknij przycisk z licznikiem i układem wsp. (który znajduje się na pasku zadań) w oknie Measureing Settings ustaw w 5

rubryce Measuring time: 10. a w rubryce Frequency: 20 i zatwierdź OK. W oknie Duration Has Changed kliknij YES Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów należy sprawdzić próg pomiarowy czujnika ruchu. Ustawiając czujnik nad podłogą w odległości 1,5m i zmieniając jego położenie co 10cm odczytaj i zanotuj w Tab. 1 wskazania z ikony czujnika metrowka [m] 1,5 1,4 0,1 sonar [m] Tab. 1 Teraz już można przystąpić do pomiarów. Jedna z osób powinna stanąć w odległości około 0,5m od czujnika, druga daje sygnał partnerowi, że może ruszyć i włącza pomiar przyciskiem Start. Poruszająca się osoba odchodzi od detektora na odległość około 3m i wraca. W tym czasie na monitorze pojawia się wykres ruchu - należy skopiować go do pliku Word a w tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce wykresu i wybierz opcje Clipboard Copy i poprzez Ctrl+V wklej do Word a. Rysunek podpisz: Rys.1 Wykres ruchu np. imię członka zespołu Zminimalizuj dokument Word a i wróć do okna Coach a. Aby dokonać analizy wykresu kliknij obszar wykresu i wybierz opcje Analize a w niej Slope. Ukarze się okno, w którym można wyznaczyć pochodną dla analizowanego wykresu. By wyznaczyć wartość pochodnej, (prędkości ruchu w dowolnym punkcie wykresu) klikamy lewym przyciskiem myszy wybrany punkt wykresu - wówczas oprócz układu współrzędnych ukazuje się przerywana prosta której nachylenie można regulować przyciskiem Ctrl i myszą. Odczytane dane wpisz (lub skopiuj aktywne okno) do dokumentu Word a pod rysunkiem 1 i odpowiednio skomentuj. Powtórz opisane czynności zamieniając się rolami w zespole. b) Badanie drgań wahadła sprężynowego Zamontuj na pręcie czujnik siły (lub sprawdź jego zamocowanie) i zaczep na nim sprężynę z szalką. Pod szalką umieść ultradźwiękowy detektor ruchu tak - aby odległość między szalką a detektorem była nie mniejsza niż 0,5m. Zainstaluj czujnik siły: w tym celu kliknij w wolne pole w lewej kratownicy i wybierz Create New. W oknie Sensor Poperties kliknij Force Sensor i zatwierdź OK. W kratownicy pojawi się ikona czujnika siły, którą przesuń do gniazda 1 na obrazie interfejsu (czujnik również powinien być podłączony do gniazda 1 interfejsu.) Kliknij ikonę czujnika i wybierz Alternative Sensors. W oknie Choose an alternative sensor wybierz force sensor (036λbt)(CMA)(-20...20N) 6

i zatwierdź OK, a w oknie Deleting local sensor kliknij przycisk Yes. Na ikonie czujnika siły powinna wyświetlać się wartość około 2 N, Gdzie ostatnia cyfra jest zmienna. Aby sprawdzić działanie czujnika połóż na szalce odważnik 200g, wówczas wartość siły powinna zmaleć do około -0,6 N. Po wprowadzeniu wahadła sprężynowego w ruch zmienia się i wartość siły i odległość pomiędzy szalką a detektorem. Zmienne wartości tych wielkości ukazują ikony czujników na obrazie zarysu interfejsu. W celu ustawienia optymalnych parametrów pomiaru należy przeprowadzić kalibrację czujników. W celu sprawdzenia wskazywanej wartości kliknij Display Value i wybierz czujnik którego wskazania chcesz sprawdzić. Kalibracja czujnika siły i detektora ruchu. Gdy wahadło drga wokół położenia równowagi. Siła mierzona przez czujnik oscyluje w pobliżu wartości około 2,70N a wychylenie wahadła w pobliżu 0,5m. Ponieważ istotne są wyłącznie zamiany siły i wychylenie wahadła wokół położenia równowagi, należy skalibrować czujnik siły i detektor ruchu tak, aby w położeniu równowagi ich wskazania były zerowe. Należy zatrzymać ruch wahadła i klikając ikonę czujnika siły wybrać Edit Properties. Pojawi się okno Sensor Properties, w dole którego znajduje się pole kalibracji (Calibration) dla wybranego czujnika (programowa) siła kalibracji jest liniowa (Linear) a prosta kalibracji przechodzi przez dwa ustalone wcześniej punkty. (x 0 = -1, y 0 = -20) i (x 1 = 3, y 1 = 20) Gdzie zmienna x oznacza napięcie jakie wytwarza czujnik siły a y jest równa sile działającej na czujnik. Jednocześnie w prawym dolnym rogu okna wyświetla się napięcie jakie aktualnie jest na czujniku około (0,73V). Rysunek ukazuje fragment prostej kalibracji, która przechodzi przez punkt (0,73V, -2,70N) aby czujnik wskazywał znaczenie zerowe, należy prostą kalibracji przeprowadzić przez punkt (0,73V, 0) czyli przesunąć ją w lewo równolegle o 0,267. W tym celu zmień wartość i zatwierdź zmiany naciskając OK. x 0 = -1,055 i x 1 = 2,945 7

Kliknij w ikonę ultradźwiękowego detektor ruchu i wybierz Edit Properties. W oknie Sensor Properties na dole ustaw wartość Linear. Wówczas ukarzą się cztery wolne rubryki wpisz w nie: x 0 = -0,275; y 0 = -1; x 1 = 1,815; y 1 = 1 Po zatwierdzeniu przez OK detektor ruchu w położeniu równowagi powinien wskazywać wartość zerową. Wykonane kalibracje powinien skontrolować prowadzący zajęcia. W celu zapisania wyników pomiarów należy sporządzić trzy wykresy: Wychylenie wahadła w funkcji czasu Siła sprężystości w funkcji czasu Siła sprężystości w funkcji wychylenia wahadła W tym celu należy wybrać w pasku narzędzi programu Hide panel a na ekranie zobaczymy poniższy widok Aby wprowadzić pierwszy wykres kliknij lewe górne pole i wybierz Display Diagram. W oknie Select a diagram. Kliknij New Diagram. W oknie Create/Edit diagram w Data range C1 wybierz Clock, a w Data range C2 Ultrasonic Motion Detector i wpisz wartości graniczne pomiaru min: -0.050 i max: 0.050; zatwierdź naciskając OK. Kliknij w prawe górne pole i wybierz Display diagram. W oknie Select a diagram kliknij New Diagram. W oknie Crate/Edit a diagram w Data range C1 wybierz Clock, a w Data range C2 - Force sensor i wpisz w min: -1.00 i max: 1.00; zatwierdź dwukrotnie naciskając OK. Klękając lewe dolne pole wybierz Display Diagram. W oknie Select a diagram kliknij New Diagram. W oknie Create/Edit diagram w Data range C1 wybierz Ultrasonic Motion Detector i wpisz wartość min: -0.050 i max: 0.050 a w Data range C2 Force sensor i wpisz wartość min: -1.00 i max: 1.00; zatwierdź dwukrotnie OK. 8

Kliknij przycisk z wykresem (obok przycisku Hide panel) w pasku narzędzi Coach a i w oknie Measuring settings ustaw Measuring time: 2 i frequency: 50 i zatwierdź OK. Po wykonaniu powyższych poleceń wpraw wahadło w niewielkie drgania (rozciągnij sprężynę na około 2cm) i kliknij zielony przycisk Start na monitorze ukarzą się trzy wykresy. Skopiuj je wykresy do pliku Word a i odpowiednio nazwij. Z trzeciego wykresu wyznacz stałą sprężystości k sprężyny - w tym celu kliknij obszar wykresu i wybierz opcje Analize a w niej Slope. Skopiuj otrzymany wynik do swojego pliku tekstowego. Z wykresu pierwszego lub drugiego wyznacz okres drgań T wahadła dla odważnika 200g. Okres wyznacz - klikając obszar wykresu i wybierając opcję Analize a w niej Area. Skopiuj otrzymany wynik do swojego pliku tekstowego. Oszacuj błędy popełnione przy wyznaczaniu stałej k i okresu T. c) Obliczenia Oblicz ze wzoru (podstawiając podane dane i wyznaczony z wykresu współczynnik k) okres. Masa odważnika m = 200g Masa szalki m sz = 51,55g Masa sprężyny m s = 68,65g Niepewności pomiarowe m = 0,1g; k = 1N/m Wzór na okres: T = 2 Π 1 ms + msz + m 3 k 3. Opracowanie wyników: 1. Określ ze wzoru okres drgań wahadła. Błąd metodą różniczki zupełnej. 2. Porównaj wynik teoretyczne i doświadczalne. Wyciągnij wnioski. 3. Dlaczego Ultradźwiękowy detektor ruchu posiada próg działania. Literatura 1. Instrukcja oprogramowani Coach 2. Wprowadzenie do laboratorium Podstaw Miernictwa 3. Podstawy Fizyki podręcznik do fizyki dział mechanika. 9