Skip to main content

Einfache lineare Schwingungssysteme

  • Chapter
Schwingungslehre
  • 319 Accesses

Zusammenfassung

In der physikalischen Meßtechnik werden außerordentlich oft Resonanzverfahren benutzt, weil sie auf der Bestimmung von Frequenzen beruhen und diese zu den am genauesten meßbaren physikalischen Größen gehören. Die Resonanzfrequenz eines Schwingungssystems gibt Aufschlüsse über seine frequenzbestimmenden Komponenten (Masse bzw. Elastizität bei mechanischen, Induktivität bzw. Kapazität bei elektrischen Systemen); aus der Breite der Resonanzkurve, bei schwacher Dämpfung auch aus dem Abklingen der freien Schwingung, erhält man die Dämpfung. So sind z. B. Untersuchungen über die Struktur der Materie ohne Meßmethoden wie Kern- und Elektronenspinresonanz, akustische und optische Resonanzabsorption usw. ebenso wie mechanische und elektrische Materialprüfungen ohne in Resonanz schwingende Proben nicht mehr denkbar.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 49.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 84.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. L. Cremer, M. Heckt, Körperschall. Springer-Verlag, Berlin 1967.

    Google Scholar 

  2. A. R. von Hippel, Dielectric Materials and Applications. J. Wiley, New York 1954.

    Google Scholar 

  3. W. Flügge, Viscoelasticity. Blaisdell Publ. Comp., Waltham, Mass. 1967.

    Google Scholar 

  4. W. Sommer, Elastisches Verhalten von Polyvinylchlorid bei statischer und dynamischer Beanspruchung. Kolloid-Z. 167, 97–131 (1959).

    Article  Google Scholar 

  5. R. Feldtkeller, Duale Schaltungen der Nachrichtentechnik. Georg Siemens Verlagsbuchhandlung, Berlin 1948.

    Google Scholar 

  6. H. F. Olson, Solutions of Engineering Problems by Dynamical Analogies. Van Nostrand, New York 1967.

    Google Scholar 

  7. H. J. Tafel, H. Schaedel, Analogien zwischen elektrischen und fluidischen Bauelementen und Netzwerken. Frequenz 23, 68–73 (1969).

    Article  Google Scholar 

  8. J. C. Snowdon, Vibration and Shock in Damped Mechanical Systems. J. Wiley, New York 1968.

    Google Scholar 

  9. S. Flügge (Herausg.), Handbuch der Physik, Bd. 47: Geophysik I. Springer-Verlag, Berlin 1957.

    Google Scholar 

  10. W. Wien, F. Harms (Herausg.), Handbuch der Experimentalphysik, Bd. 17, 2. Teil: Tech- nische Akustik, erster Teil, S. 16–23. Akad. Verlagsgesellschaft, Leipzig 1934.

    Google Scholar 

  11. H. G. de Cock, Schwingförderer. Philips Techn. Rundsch. 24, 88–100 (1962/63).

    Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1974 Friedr. Vieweg + Sohn GmbH, Verlag, Braunschweig

About this chapter

Cite this chapter

Meyer, E., Guicking, D. (1974). Einfache lineare Schwingungssysteme. In: Schwingungslehre. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-91085-1_2

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-91085-1_2

  • Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag

  • Print ISBN: 978-3-528-08254-3

  • Online ISBN: 978-3-322-91085-1

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics