M.A.S. amortiguado | 10/25 | UPV

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Universitat Politècnica de València - UPV

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5 жыл бұрын

Título: M.A.S. amortiguado
Descripción automática: En este video, se aborda el movimiento armónico simple amortiguado, introduciendo su ecuación diferencial y explicando los distintos tipos de amortiguamiento. Se recuerda que en un movimiento armónico simple ideal sin rozamiento, la amplitud de un muelle es constante y la elongación sigue una fórmula específica. Se añade a esta la fuerza opuesta del movimiento, que es proporcional al coeficiente de rozamiento viscoso.
Se deriva la ecuación diferencial del movimiento amortiguado y se simplifica utilizando la masa, la constante elástica del muelle y el factor de amortiguamiento, que se define como el coeficiente de rozamiento dividido entre dos veces la masa. Esta ecuación diferencial incluye términos de aceleración, velocidad y elongación.
La solución a la ecuación depende del valor del factor de amortiguamiento comparado con la pulsación sin amortiguamiento. Se distinguen tres casos: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado, con diferentes respuestas de oscilación. En el subamortiguado, por ejemplo, la amplitud no es constante y disminuye progresivamente. Se muestra que la solución a la ecuación es una función que incluye una exponencial decreciente que amortigua la oscilación con el tiempo.
Finalmente, se pone el ejemplo de un columpio para ilustrar cómo un movimiento armónico simple amortiguado puede requerir una fuerza externa para mantener la oscilación. Se resume la lección con la ecuación diferencial del movimiento amortiguado y las características de cada tipo de amortiguamiento.
Autor/a: Candelas Valiente Pilar
Curso: Este vídeo es el 10/25 del curso MOOC Fundamentos de Oscilaciones y Ondas para Ingeniería. • MOOC Fundamentos de Os...
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#ondas #oscilaciones #mas #muelle #fuerza #dinámica #amortiguado

Пікірлер: 14
@fernandaponce8542
@fernandaponce8542 Жыл бұрын
demasiado bien explicado, entendí todo, ahora a aplicarlo
@rapsad1557
@rapsad1557 3 жыл бұрын
Muchas gracias me sirvió mucho con la demostración de las gráficas
@UPV
@UPV 3 жыл бұрын
La profesora responde: "Me alegra mucho que te haya servido. En la sección "Aplicamos los aprendido" puedes ver unos experimentos muy didácticos que puedes realizar tú mismo en casa, con la ayuda del móvil, y permiten entender mejor el movimiento armónico simple. Te dejo el enlace: kzbin.info/www/bejne/eonPYXWiprGof7s"
@benjamh1057
@benjamh1057 2 ай бұрын
la quiero mucho
@eliasbautista7237
@eliasbautista7237 3 жыл бұрын
Muy buen video
@DAVILACARRIZALESANGELROMAN
@DAVILACARRIZALESANGELROMAN Жыл бұрын
EXCELENTE VIDEOOO . la mejor explicacion que he visto sobre amortiguamiento con ecuaciones diferenciales
@UPV
@UPV Жыл бұрын
La profesora responde: Muchas gracias por tu comentario. Es una gran satisfacción poder aportar un granito de arena a vuestro aprendizaje
@amv17
@amv17 3 жыл бұрын
¿Cómo se puede hallar experimentalmente el valor del coeficiente de amortiguamiento "c" ?
@dwaneamador6430
@dwaneamador6430 Жыл бұрын
Puedes medir los desplazamientos de tu sistema en el tiempo. Y con esos datos vas viendo como va disminuyendo el desplazamiento en cada ciclo. Luego con la ecuacion del decremento logaritmico puedes calcular el porcentaje de amortiguamient y a partir de ahí puedes calcular el coeficiente amortiguamiento relacionando ese porcentaje con la masa y la frecuencia circular(que depende de la rigidez y la masa).
@fer12858
@fer12858 2 жыл бұрын
de la solucion a la ecuacion diferencial, que es A ?, saludos desde Bolivia
@pablo3996
@pablo3996 2 жыл бұрын
Muy buen vídeo. Si la amplitud no es constante, entonces ¿Qué valor hay que introducir para A en la solución de la EDO? ¿Sería la amplitud del sistema sin amortiguamiento? Gracias
@thekube4597
@thekube4597 Жыл бұрын
La amplitud en t0
@hdp312
@hdp312 9 ай бұрын
cuales serían las unidades del factor de amortiguamiento y del coeficiente de rozamiento viscoso, rad/s y kg/s ???
@ETSITUPV
@ETSITUPV 9 ай бұрын
El factor de amortiguamiento tiene dimensiones de T^(-1) y el coeficiente de rozamiento viscoso de M[T^(-1)], por lo que sus unidades en el Sistema Internacional son s^(-1) y kg/s respectivamente
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