环境振动测试实验数据处理和分析:
振动试验数据处理和分析 试验得到的大量原始数据必须经过各种处理,才能作为工程设计计算的依据资料。试验的原始记录数据是参量的时间历程(位移、速度或加速度等量值同时间的关系),通过直观分析可将数据分为瞬态的、周期的、随机或非随机持续非周期的三种,进而在时域(包括时差域,即自变量为两信号的时间差)、频域和幅值域三大域中进行统计分析
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环境振动测试实验数据处理和分析:
振动试验数据处理和分析 试验得到的大量原始数据必须经过各种处理,才能作为工程设计计算的依据资料。试验的原始记录数据是参量的时间历程(位移、速度或加速度等量值同时间的关系),通过直观分析可将数据分为瞬态的、周期的、随机或非随机持续非周期的三种,进而在时域(包括时差域,即自变量为两信号的时间差)、频域和幅值域三大域中进行统计分析、相关分析和谱分析,从而得到表征时间历程特征的各种函数。处理方法可分为模拟量处理法和数字量处理法。前者设备简单,但精度较差,处理时间长;后者需将原始记录的模拟量变换为数字量后用数字计算机处理,由于精度很高,速度极快,所以随着各种功能的数据处理机(如傅里叶分析仪)的出现,数字量处理法已逐渐取代了模拟量处理法。
测振传感器的分类
测振传感器也称拾振器,测振传感器也称拾振器。感受物体振动并将其转换成电信号的一种传感元件。由于分类原则不同,测振传感器的分类方法很多。
机械振动测试方法一般有机械法、光学法和电测法。机械法常用于振动频率低、土壤墒情测定仪振幅大、精度不高的场合。光学法主要用于精密测量和振动传感器的标定。电测法应用范围广。每种测振方法要采用相应土壤养分速测仪的传感器。
相对式传感器是以空间某一固作为参考点,相对式传感器是以空间某一固作为参考点。测量物体上的某点对参考点的相对位移或速度。绝1对式传感器是以大地为参考基准,即以惯性空间为基准,测量振动物体相对于大地的绝1对振动,双称惯性传感器。
振动是自然界普遍的现象之一,大至宇宙小至原子粒子,无不存在振动现象。在工程技术领域中振动现象比比皆是,但在很多情况下振动是有害的,例如:振动降低加工精度和光洁度,加剧结构件的疲劳和磨损,在车辆和航空领域中机体及结构件的振动不但会影响驾驶员的操作和舒适度,严重情况下还会引起机体、结构件的断裂甚至解体。
振动传感器是用于检测冲击力或者加速度的传感器 ,通常使用的是加上应力就会产生电荷的压电器件,也有采用别的材料和方法可以进行检测的传感器。
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