测振振动的响应振动:
响应测量主要是振级的测量。为了检验机器、结构或其零部件的运行、安全可靠性以及确定环境振动条件,必须在各种实际工况下,对振动系统的各个选和选定方向进行振动量级的测定,并记录振动量值同时间变化的关系(称为时间历程)。对周期振动,主要测定振级(位移、速度、加速度或应变的幅值或有效值)和振动周期;对瞬态振动和冲击,主要测定位移或加速度的大峰
防爆型振动测量仪厂家
测振振动的响应振动:
响应测量主要是振级的测量。为了检验机器、结构或其零部件的运行、安全可靠性以及确定环境振动条件,必须在各种实际工况下,对振动系统的各个选和选定方向进行振动量级的测定,并记录振动量值同时间变化的关系(称为时间历程)。对周期振动,主要测定振级(位移、速度、加速度或应变的幅值或有效值)和振动周期;对瞬态振动和冲击,主要测定位移或加速度的大峰值和响应持续时间;对平稳随机振动,主要测定力和响应的时间历程的均值和方差等;对非平稳随机振动,可把时间划分为许多小段,测定各小段内时间历程的均值和方差,找出它们同时间的关系,并以此作为振级的度量。许多机器的振动速度在很宽频率范围内几乎为常数,所以可用在机器上选测得的振动速度的大有效值作为机器振动强烈程度(称为振动烈度)的指标。
测振振动的导纳方法:
机械导纳是系统频域的特征参量(见机械阻抗)。大型复杂结构的固有频率多而密集,振型很复杂,无法用简易方法测定。然而可以先测试系统对激振力的响应,得到机械导纳,再用图解识别(即机械导纳的幅频、相频、实频、虚频或矢端图等图形识别)或计算机识别来确定模态参量或物理参量。振动系统是受振动源激励的质量弹性系统,如机器、结构或其零部件、生物体等。
振动传感器的特点:
传感器材料是传感器技术的重要基础,随着材料科学的进步,人们可制造出各种新型传感器。例如用高分子聚合物薄膜制成温度传感器,光导纤维能制成压力、流量、温度、位移等多种传感器,用陶瓷制成压力传感器。高分子聚合物能随周围环境的相对湿度大小成比例地吸附和释放水分子。将高分子电介质做成电容器,测定电容容量的变化,即可得出相对湿度。利用这个原理制成的等离子聚合法聚薄膜温度传感器,具有测湿范围宽、温度范围宽、响应速度快、尺寸小、可用于小空间测湿、温度系数小等特点。陶瓷电容式压力传感器是一种无中介液的干式压力传感器。采用的陶瓷技术,厚膜电子技术,其技术性能稳定,年漂移量的满量程误差不超过0.1%,温漂小,抗过载更可达量程的数百倍。
光导纤维的应用是传感材料的重大突破,光纤传感器与传统传感器相比有许多特点:灵敏度高、结构简单、体积小、耐腐蚀、电绝缘性好、光路可弯曲、便于实现遥测等。而光纤传感器与集成光路技术的结合,加速了光纤传感器技术的发展。将集成光路器件代替原有光学元件和无源光器件,光纤传感器又具有了高带宽、低信号处理电压、可靠性高、成本低等特点。
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在振动的测定及其判断中,有以下两种方法:一种是用简单的便携式振动计或点检装置进行测定及判断,第二种是用粘接剂及螺钉等安装上传感器,传出所测的振动值,进行频率分析及其它信号处理,从而准确判别产生缺陷的各种原因。决定了使用哪种方法后,就应准备好所需的测量仪器。
如果是日常点检,用方法一就完全可以了。但如要找出发生异常时的真正原因和正常情况下的微小缺陷等,则应使用第二种方法。第二种方法中当然也要使用方法一中的仪器,首先是需要安装传感器的器具,以及记录用纸、数据记录装置,磁带记录仪等测定工具和测定仪器。
选定测定仪器时,应注意仪器的频率测定范围应和所测缺陷频率相对应。在一般旋转机械中(转速600~数千转/分),为了发现不平衡和对中不良等一般的振动原因,或者为了研究以上原因所造成的影响,用能够测定10~1000赫的普通振动计就足够了。
可是,对于600转/分以下低速机械,一般测定仪器就不适用了。另外,防爆型振动测量仪厂家在滚动轴承及齿轮缺陷的检查中,必须使用能测定大于1000到数万赫的仪器。
缺陷和发生的频率
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