《机械振动测试》PPT课件.ppt
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1、主要内容:8-1 振动的基本原理8-2 测振系统8-3 振动分析仪8-4 振动系统动态特性测试,第八章机械振动测试,测试技术,振动测试的目的:(1)对正在工作着的结构或部件进行实时测量和分析。测量的内容包括振动位移、速度、加速度、相位等参数,响应的分析有幅值域分析、时域分析和频谱分析。(2)测定结构或部件的动态特性。以某种激励力作用在被测对象上,使之产生受迫振动,同时测定输入(激振力)和输出(被测对象的振动),并依次确定被测对象的固有频率、阻尼、刚度和振型等动态参数。,第八章机械振动测试,一、机械振动的类型1、按振动的规律分类(1)确定性振动一般分为以下几种:,8-1 振动的基本原理,(2)随
2、机振动 一般分为以下几类:,2、按振动的原因分类(1)自由振动(2)受迫振动,81 振动的基本原理,3、按振动系统的自由度数目分类(1)单自由度振动系统(2)两自由度、多自由度系统振动二、单自由度系统的受迫振动,图8-1为典型的单自由度线性系统的力学模型图,它是一个惯性质量、理性的弹簧和粘性阻尼器组成,受外界激振力作用的单自由度线性系统的受迫振动问题。,81 振动的基本原理,该系统的运动特性可以用而阶线性微分方程来表示:,式中:m质量;c粘性阻尼系数k 弹簧的刚度系数;F(t)外界激振力,图8-1 单自由度线性系统力学模型,F(t),x,81 振动的基本原理,其中,作用在系统上的激振力分为:简
3、谐激振力、非简谐激振力、任意激振力1、简谐激振力引起的受迫振动,81 振动的基本原理,设,系统的固有角频率;,系统的阻尼率;,则上式可写成,这是一个典型的二阶系统,可求得系统的幅频和相频特性:,81 振动的基本原理,式中 B/B0 振幅比;B0=F0/k静位移;=/0 频率比。,81 振动的基本原理,由幅频特性曲线可知,最大幅值对应的频率为r,称为位移谐振频率,其值可从幅频特性表达式的分母对的一阶导数为零求得,随着阻尼的增加,共振峰向原点移动,在小阻尼时r接近n,故常直接用r作为n的估计值。若研究的响应是速度,相应的共振频率称为速度共振频率,速度共振频率始终与固有频率相等。对于加速度响应的共振
4、频率则总是大于系统的固有频率。,从相频曲线上看到,不管系统的阻尼比是多少,在1时,位移始终落后于激振力90度,这种现象称为相位共振。当系统有一定阻尼时,位移幅频特性曲线变得比较平坦,位移共振频率既不易测准又偏离固有频率。但从相频特性曲线看,在固有频率处位移响应总是滞后90度,而且这段曲线比较陡峭,频率稍有偏离,相位就明显偏离90度,所以用相频特性曲线来捕捉固有频率比较准确,故相位测量具有更重要的意义。,2、基础运动产生的受迫振动 在许多情况下,振动系统的受迫振动是由基础的运动引起的。设基础的绝对位移为z1,质量块 m的绝对位移为z0,则如下图惯性式拾振器的力学模型所示。质量块 m 的运动方程为
5、,令 z01(t)=z0(t)-z1(t),为质量块m 对基础的相对位移,则上式为,幅频特性函数 A()分别为,力学模型,由幅频特性图可见,当激振频率远小于系统固有频率时,质量块相对于基础的振动幅值为零,这意味着质量块几乎跟随基础一起振动,两者相对运动极小。而当激振频率远高于固有频率时,A()接近于1。这表明质量块和基础之间的相对运动(输出)和基础的振动(输入)近于相等,说明质量块在惯性坐标中几乎处于静止状态。,相频特性函数,为,8-2 测振系统,一、测振系统的组成,常用测振系统原理如下图:,传感器的分类:发电型、参数型,发电型:压电式、电动式、电磁式,参数型:电容式、电感式、电阻式,第八章机
6、械振动测试,图 振动测量系统框图,82 测振系统,最常用的测振传感器是:磁电式速度传感器、电阻应变式加速度传感器、压电式加速度传感器。1、磁电式加速度传感器 磁电式速度传感器是利用电磁感应原理制成的用以测量振动位移、速度、加速度的传感器,有动圈式、动磁式和可变间隙式等结构形式。下面的图8-3是一种动圈式速度传感器的结构图。,82 测振系统,二、测振传感器,1-弹簧片 2-永久磁铁 3-阻尼环 4-铅框架 5-芯杆6-壳体 7-工作线圈 8-弹簧片 9-接线端,图8-3 动圈式速度传感器结构图,82 测振系统,原理:处在磁场中的线圈以被测振动的速度切割磁力线,使线圈产生感应电动式。,从上式看出,
7、B、L、N均为常数时,线圈中感应电势与被测速度成正比。,82 测振系统,2、压电式加速度传感器(1)结构形式 压电式加速度传感器是利用压电材料(如石英晶体,压电陶瓷)的压电效应原理,将被测物体的振动加速度转化为电信号(电压或电荷)输出的测振传感器。压电式加速度传感器主要由以下几部分组成:压电晶体、质量块、底座和外壳等部分。图8-4为一般压电加速度传感器的结构:,82 测振系统,1碟形弹簧 2质量块 3晶体片 4壳体机座,图8-4 压电加速度传感器的结构,82 测振系统,变换原理:压电式加速度传感器以被测对象的绝对加速度为输入,以质量块相对壳体的位移为输出,类似一个弹簧-质量-阻尼系统,故可求出
8、压电加速度传感器的幅频特性为:,82 测振系统,(2)主要性能参数灵敏度:压电式加速度传感器属发电型传感器,可把它看成是一个电荷源或电压源,故灵敏度也可分别用电荷灵敏度和电压灵敏度来表示。电荷灵敏度是指单位加速度所产生的电荷量值大小,可表示为:,式中m质量块质量;q电荷量;d压电系数,82 测振系统,电压灵敏度是指单位加速度产生的电压量值大小,可表示为:,式中c传感器电容量、电缆电容量、放大器输入电容量之和。,频率响应:压电式加速度传感器的频率响应常以灵敏度频率曲线来表示,如压电式加速度传感器幅频特性图(见图8-5),它表明了加速度传感器的灵敏度随频率变化的情况。,82 测振系统,横向灵敏度:
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