机械振动测量分析ppt课件.ppt
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1、1,机械振动的测量,2,机械振动现象普遍。机械设备运动时,都存在不同程度的振动。有害:大多数情况,破坏机器的正常工作,降低机器、设备的使用寿命,机械振动还能直接或问接地产生噪声,恶化环境和劳动条件,危害人们的健康。,机械振动的测量,振动:物质运动的一种形式,当某物体受到外力作用,就会在其平衡位置周围作往复运动,这种每隔一定时间的往复机械运动即振动。,3,有利:振动输送机、清洗机、脱水机等就是利用振动的原理进行工作的。,机械振动的测量,4,机械振动的测量,现代机电产品、设备提出了低振动和低噪声要求,设计机械结构要求有高的抗振性能,要进行必要的振动分析和振动设计;为了保证大型机电设备正常、有效的运
2、行,必须对其振动信息进行监测、故障诊断。振动的测试在生产和科研等各方面都十分重要,5,机械振动的测量,振动给料机,水泥回转窑,6,1 概述,一、振动的类型1、按振动的规律分类(1)稳态振动(确定性振动)一般分为以下几种:,7,1 概述,一、振动的类型1、按振动的规律分类(2)随机振动一般分为以下几种:,8,(1)自由振动(2)受迫振动,一、振动的类型,2、按振动的原因分类,3、按振动系统的自由度数目分类 (1)单自由度振动 (2)两自由度、多自由度系统振动,9,一、振动的类型,振动的基本参数,幅值、 频率、相位称为振动三要素。只要测定这3 个要素,也就决定了整个振动运动,幅值:反映振动强、弱程
3、度,可以用振动的峰值、平均值、有效值来描述;通过频谱分析可以确定主要频率成分及其幅值大小,从而可以寻找振源;利用相位关系可确定共振点、进行振型测量以及旋转件的平衡、有源振动的控制等。,10,一、振动的类型,振动的基本参数,幅值、 频率、相位,简谐振动的位移、速度、加速度的振动形式和振动频率都是一样的,只是三者的相位和幅值不同。由此可得,任何一个简谐振动都可以三者中的任意一个量与时间关系来表征。,11,(1)测量机械设备或结构工作状态下的振动如测量振动位移、速度、加速度、频率和相位等参数,了解被测对象的振动状态、寻找振源,以及进行监测、分析、诊断和预测。(2)测量机械设备或结构动态特性施加某种激
4、励,测量其受迫振动测量固有频率、限尼、刚度、响应和模态等。振动的测量方法:机械法、电测法、光测法。,二、振动的测试内容及测量方法,测试的内容包括两方面:,12,三、振动测试系统的构成,被测对象在激振力的作用下产生受迫振动,测振传感器测出振动力学参量,通过振动分析(时域中的相关技术,频域中的功率谱分析)以及计算机数字处理技术,检测出有用的信息。工程上,振动的测试主要讨论的是系统的传输特性,尤其是频率响应特性。通过测试的数据,推估出系统的动态特性参数。而组成测试系统的任何一个环节都有其固有的频率响应特性,整个系统的特性是由各个环节串联而成的。因此正确选用测试装置,对测试结果有一定的影响。,13,2
5、 常用测振传感器,测振传感器的种类很多。(1)按测振参数 位移传感器、速度传感器、加速度传感器。(2)按传感器与被测物位置关系 接触式传感器、非接触式传感器。 接触式:电阻应变式、电感式、压电式、磁电式; 非接触式:电容式、电涡流式和光学式等。(3)按测试参考坐标 相对式测振传感器、绝对式(惯性式)测振传感器。,14,2 常用测振传感器,相对式测振 传感器设置在被测物体外的静止基准上,测量振动物体相对 于基准点的相对振动。绝对式测振 传感器固定在被测物体上,以大地为参考基准,测量物体相对于大地的绝对振动, 因此传感器又称为惯性式测振传感器,如 惯性式位移传感器、 压电式加速度传感器等, 这类传
6、感器在振动测量使用普遍。,15,2 常用测振传感器,一、绝对式测振传感器原理,x(t)为被测物体振动位移;y(t)为惯性质量块的振动位移;z(t)为壳体相对惯性质量块的振动位移;m为质量块质量;k 为支撑质量块的弹簧刚度;c为阻尼系数。则惯性质量块的动力方程式可写成:,力学模型,16,2 常用测振传感器,一、绝对式测振传感器原理,力学模型,设,17,一、绝对式测振传感器原理,设,解方程,惯性系统阻尼比;惯性系统的固有角频率。,传感器输出的辐值和相位角均与/n和有关。,18,一、绝对式测振传感器原理,1、测振幅当测振传感器的输出量z正确感受和反映的是被测体振动的振幅量xm时,,幅频特性:,相频特
7、性:,19,一、绝对式测振传感器原理,1、测振幅,幅频特性:,/n,幅频特性曲线近似为常数,A()接近于1,zmxm ,表明传感器的输出正比于被测物体振动的位移。一般:,20,一、绝对式测振传感器原理,1、测振幅,相位差接近180,相频特性也接近直线。一般:,21,一、绝对式测振传感器原理,2、测振动速度,测振传感器的振动参数是速度时,有:,速度传感器的工作区域是/n=1,此区域幅频特性没有平坦段。相频特性曲线也不接近直线,当被测频率有微小变化时,将造成较大的幅值误差,所以很少用这种方法来测量振动速度。,22,一、绝对式测振传感器原理,3、测振动加速度,测振传感器的振动参数是加速度时,有:,随
8、着n增大,测量上限频率得到提高,但灵敏度会降低,因此。n不宜选得太高。一般取:,固有频率是被测频率的35 倍,,使传感器输出z能正确反映被测振动的加速度必须满足下列条件:(1) ,幅频特性曲线趋于平坦,此时,23,一、绝对式测振传感器原理,3、测振动加速度,测振传感器的振动参数是加速度时,有:,使传感器输出z能正确反映被测振动的加速度必须满足下列条件:(2) ,出现共振峰值,选择恰当的阻尼比可抑制它。一般,则保证幅值误差不超过5 % ,此时相频特性曲线接近直线。,24,一、绝对式测振传感器原理,位移传感器的工作区域为以/n l , 且l ,一般/n取35 ;速度传感器工作区域是/=1 ;加速度
9、传感器工作区域为/n l , 且0.6左右。绝对式测振传感器工作时,固定在被测体上,因而它的质量将影响被测体振动的大小和固有频率。只有当传感器的质量远小于被测体质量时,其影响才可以忽略。,简单总结:,25,二、相对式测振传感器原理,相对式测振传感器分接触式和非接触式两种。接触式:电感式位移传感器、磁电式速度传感器等;非接触式:电涡流式、电容式等。,26,磁电式速度传感器,1-顶杆 2-弹簧 3-输出 4-线圈 5-磁钢 6-限幅器,它可以直接检测振动速度。测量时,传感器安装在静止基座上,活动顶杆压在被测物体上,使弹簧产生一定的变形和压力,顶杆与被测物体接触,跟随被测物体一起运动。固定在顶杆上的
10、线圈在磁场里运动,产生感应电势,其感应电势正比于物体振动速度。,设传感器活动部分的质量为m,弹簧刚度为k ,弹簧变形后的恢复力为F ,根据牛顿定律恢复力能产生的最大加速度为,正确反映被测物体振动的关键是活动顶杆要跟上被测振动。,为了保证被测振动良好传递及顶杆与被测物休始终接触,恢复力产生的最大加速度必须大于被测振动的最大加速度,即,27,磁电式速度传感器,设被测振动是简谐振动:,则加速度为:,所以:,即:,满足该式,顶杆才能正确地传递振动,28,磁电式速度传感器,可以看出:传递和跟随条件与被测振动频率、振幅和传感器活动部分的固有频率有关。如果弹簧的预压量L不够,或被测振动的频率较高时,则顶杆不
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