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第六章 振动的测试

第六章 振动的测试. 第一节 概述. 振动作用的结果 :. 振动的测试. 1. 设备或结构振动参数的测量. 机床设备工作时. 记录 / 分析. 传感器. 放大器. 2. 设备或结构动态特性的测量. 记录 / 分析. 被测物. 传感器. 放大器. 信号发生器. 激振器. 功率放大器. 第二节 单自由度系统的受迫振动. 一 . 质量块受力所引起的受迫振动. 特性 :. 稳态正弦激励. 随机激励. 激励的方式 :. 宽频带激振. 瞬态激励. 最普通的激振方法 ; 激振力 :.

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第六章 振动的测试

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  1. 第六章 振动的测试 第一节 概述 振动作用的结果: 振动的测试 1. 设备或结构振动参数的测量 机床设备工作时 记录/分析 传感器 放大器

  2. 2. 设备或结构动态特性的测量 记录/分析 被测物 传感器 放大器 信号发生器 激振器 功率放大器 第二节 单自由度系统的受迫振动 一.质量块受力所引起的受迫振动

  3. 特性:

  4. 稳态正弦激励 随机激励 激励的方式: 宽频带激振 瞬态激励 最普通的激振方法; 激振力: 优缺点:功率大,信噪比高,能保证精度,设备通用 但测试周期长 三. 单自由度振动系统受迫振动小结 工程中的振动问题,可用弹簧—阻尼—质量块构成的单自由度振动系统模型来描述; 第三节 振动的激励 一. 稳态正弦激振: 二. 随机激振 白噪声或伪随机信号 优点:快速甚至”实时” 缺点:设备复杂,价高

  5. 快速正弦扫描激振 脉冲激振 阶跃激振 三. 瞬态激振 测试时:先用扫描激振求得被测 系统的概略特征,进而对靠近 的重要频段严格用稳态正弦扫描 激振校核 (一) 快速正弦激振

  6. (二)脉冲激振 脉冲捶 脉冲捶材料与频带宽度的关系 (三) 阶跃(张驰)激振

  7. 信号发生器 功率放大器 激振器 力(施加给被测件) 永磁式: 小型 一. 电动式激振器 励磁式: 大型 第四节 激振器 对激振器的要求:波形好, 体积小 工作原理: 模型:

  8. 2 电动激振器的安装

  9. 二. 电磁式激振器 工作原理: 特点:非接触激振 频率上限 500-800HZ

  10. 三. 电液式激振器 工作原理: 优点:激振力大,行程大, 单位力的体积小 缺点:高频特性差, 适用频率:0~100Hz 最高可达1000Hz 波形较电动激振器差 结构复杂, 制造精度要求高, 一套液压设备

  11. 电测法 机械法 光学法 按信号 转换后的形式 接触式 非接触式 是否与被测件接触 绝对式 相对式 按所测的振动性质 第五节 振动测量方法及测振传感器 绝对拾振器: 拾振器的壳体与被测件固接 输入:壳体的振动 输出:质量块对壳体的相对位移

  12. 设: 输入:被测件的加速度 输出:质量块对壳体的相对位移 则:

  13. 涡流位移传感器 • 工作原理: • 特点:

  14. 二. 磁电式速度计 • 磁电绝对速度计 • 结构: • 工作原理: 相当于由基础引起的受迫振动

  15. 力学模型:

  16. 另:被压缩的弹簧片恢复力所 能产生的最大加速度 不得小于被测振动的 否则顶杆与振动试件脱离 2. 磁相对速度计 工作原理:

  17. 有较高的共振频率 工作过程:输入:输出: 最终输出:压电片的电荷 三. 压电式加速度计 (一) 结构,安装

  18. 注意:1. 由于电荷的泄露,幅频特性曲线在低频时…. 2. 特性曲线的使用上限频率: 小阻尼( ), 3. 安装: 共振频率与 加速度的固定状态有关

  19. 电压源:灵敏度 电荷源:灵敏度 发电型传感器,可看成 常以标准重力加速度 为单位 (三) 压电式加速度计的前置放大器: 电压放大器: 电荷放大器: (二) 压电式加速度计的灵敏度 灵敏度的选择:

  20. 六. 阻抗头 安装: 作用:测机械点 阻抗的传感器

  21. 自由振动法 共振法 方法: 第七节 机械系统振动参数的估计 一. 自由共振法

  22. 从幅频特性曲线进行估计 利用相频特性曲线进行估计 据位移响应的虚、实部频率特性估计 方法: 二. 共振法 (一) 从幅频特性曲线估计

  23. (三) 利用相频曲线进行估计

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