Детальная информация

Название Динамика многомассового микрорезонатора: выпускная квалификационная работа магистра: направление 15.04.03 «Прикладная механика» ; образовательная программа 15.04.03_01 «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг»
Авторы Привалов Иван Васильевич
Научный руководитель Штукин Лев Васильевич
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Физико-механический институт
Выходные сведения Санкт-Петербург, 2025
Коллекция Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Тематика динамика колебаний ; электрическое поле ; автоколебания ; устойчивость ; биения ; акселерометр ; vibration dynamics ; electric field ; self-oscillations ; stability ; beat phenomena ; accelerometer
Тип документа Выпускная квалификационная работа магистра
Тип файла PDF
Язык Русский
Уровень высшего образования Магистратура
Код специальности ФГОС 15.04.03
Группа специальностей ФГОС 150000 - Машиностроение
DOI 10.18720/SPBPU/3/2025/vr/vr25-4043
Права доступа Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
Дополнительно Новинка
Ключ записи ru\spstu\vkr\38649
Дата создания записи 24.09.2025

Разрешенные действия

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

Работа посвящена исследованию динамики многомассового микрорезонатора. Разработана математическая модель системы упругих балок с учетом электрического поля и параметрических неоднородностей. Основные результаты: • Определены собственные частоты и формы колебаний, показано влияние неоднородностей на перекос форм; • Исследована устойчивость положений равновесия, выявлены критические параметры; • Разработана схема с автоколебаниями и биениями; • Установлена зависимость частоты биений от механической нагрузки. Результаты могут применяться при создании высокочувствительных микромеханических датчиков.

The work is devoted to study dynamics of a multimass microresonator. A mathematical model of elastic beams system considering electric field and parametric inhomogeneities was developed. Key results: • Natural frequencies and mode shapes were determined, inhomogeneity effects analyzed; • Equilibrium stability was investigated, critical parameters identified; • Self-oscillatory scheme with beatings was developed; • Beating frequency dependence on mechanical load was established. Results can be applied to design high-sensitivity microelectromechanical sensors.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать
Интернет Авторизованные пользователи СПбПУ
Прочитать
Интернет Анонимные пользователи

Количество обращений: 0 
За последние 30 дней: 0

Подробная статистика