测试第七章振动的测试.ppt
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1、第一节 概述,一、定义:力作用下物体在平衡位置附近作往复运动,振动的危害:降低设备寿命、事故、噪声振动的利用:振动机械:如打桩机、夯实等,1940年,美国的全长860米的塔柯姆大桥因大风引起的共振而塌毁,尽管当时的风速还不到设计风速限值的1/3,二、振动测量的目的:1)测定振级2)寻找振源3)提取故障信息4)研究结构的动态特性:分析动态响应、求动特性参数,固有频率、振型、刚度、阻尼比等5)隔振理论、方法、材料6)环境条件模拟和产品质量检查:地震、运输、跌落等,三、振动的分类,(1)从产生振动的原因来分:系统仅受到初始条件(初始位移、初始速度)的激励而引起的振动称为自由振动,系统在持续的外作用力
2、激励下的振动称为强迫振动自由振动问题虽然比强迫振动问题单纯但自由振动反映了系统内部结构的所有信息,是研究强迫振动的基础自激振动非线性系统反馈,(2)从振动的规律来分:简谐振动复合周期振动瞬态振动随机振动,(3)模型,(4)位移,(5),第二节 机械振动的基本形式,a、振动的基本参数(7.3),幅值:振动强度大小,频率:频谱分析寻找振源,相位:确定共振点、动平衡等,1.振动的基础知识,b、振动的描述:位移、速度、加速度,平均绝对值,波形因数,波峰因数,反映信号的中心趋势、静态部分,峰值xp/峰峰值:振动幅值的大小,峰值、有效值、平均绝对值、波形因数与波峰因数,2.简谐振动是一种最简单的周期振动,
3、振动量随时间成简谐函数变化,加速度,幅值关系:,结论:(1)单自由度无阻尼系统的自由振动是以正弦或余弦函数或统称为谐波函数表示的,故称为简谐振动,(2)自由振动的角频率即系统的自然频率仅由系统本身的参数所确定,而与外界激励、初始条件等均无关(3)无阻尼自由振动的周期为(4)自由振动的振幅X和初相角由初始条件所确定。(5)单自由度无阻尼系统的自由振动是等幅振动。,3.复杂周期振动4.非周期振动5.随机振动,单自由度系统的受迫振动(两类受迫振动)补充/重要,1.由作用在质量上的力所引起的受迫振动单自由度质量弹簧阻尼系统.该系统的全部质量m(kg)集中在一点,并由一个刚度为k(N/M)的弹簧和一个粘
4、性阻尼系数为c(N/ms-1)的阻尼器支持着。在下面的讨论中,假设系统呈线性,系数m、k、c不随时间而变。,外力作用下的单自由度质量弹簧阻尼系统,外力f(t)作用下质量块m的运动方程式为,(6.11),式中:y、dy/dt、d2y/dt2分别为系统质量块的振动位移、速度和加速度;f(t)为外加干扰力。当外加干扰力在一个幅值为F0、圆频率为、初相位为的正弦激励力f(t)=F0sin(t)的激励下,系统作稳态振动。,n系统固有频率,;系统的阻尼比,;,典型的二阶系统,参照装置特性(曲线特点亦相同),S=1/K,1.在幅频曲线上幅值最大处的频率称为位移共振频率,它和系统的固有频率的关系为,显然,随着
5、阻尼的增加,共振峰向原点移动;当无阻尼时,位移共振频率r即为固有频率n;当系统的阻尼率 很小时,位移共振频率接近系统的固有频率可用作n的估计值。,2.无论系统阻尼比是多少,在时的位移始终落后于激励力90的现象,称为相位共振;,输入为力,输出为速度,速度共振频率(与固有频率相等)加速度响应共振频率大于系统的固有频率,相位共振现象可用于系统固有频率的测量。当系统阻尼不为零时,位移共振频率 r不易测准。但由于系统的相频特性总是滞后90,同时,相频曲线变化陡峭,频率稍有变化,相位就偏离90,故用相频特性来确定固有频率比较准确。同时,要测量较准确的稳态振幅,需要在共振点停留一定的时间,这往往容易损坏设备
6、。而通过扫频,在共振点处即使振幅没有明显的增长,而相位也陡峭地越过90,因此,利用相频测量更有意义(准确),机械导纳与阻抗:力与响应的关系,点导纳(同一点力与响应)传递导纳(某一点力与另一点响应)同方向 直接导纳不同方向 交叉导纳,2.第二类受迫振动(基础运动所引起的受迫振动),基础位移激励下的单自由度质量弹簧阻尼系统,设基础的绝对位移为Z1(t),质量块m的绝对位移为Z0(t),则质量块m对基础的相对位移为(Z0Z1),输入:,输出:,考察质量块m对基础的相对运动,相当于f(t),wwn,质量块与壳体的相对振动近似等于基础振动,即惯性坐标中质量块几乎静止,广泛用于测振仪器中,二.多自由度振动
7、的基本特点,n自由度有n个,,n个阻尼比和n个共振峰,固有振型,例:自由矩形板,激励一点,用传感器测量板上一点的响应(如图1)。但激励频率改变时,测量到的响应时域曲线如图2。可以看出,在激励频率改变的范围内,有四处振动幅值明显很大,它们对应板的前四阶模态。,图1,图2,测量板的频响函数,其幅频特性曲线如图3。在此曲线上,清晰地看出对应这四阶模态有四个共振峰。,图3,对应这四阶模态的共振频率和振型如图47。,第四节 振动测试系统及拾振器,振动测试系统,机械振动测量,1测振动的响应,结构,传感器,测振仪,分析,显示,2.测结构动态参量,结构,传感器,放大器,信号分析仪(频响分析仪),激振器,功放,
8、传感器,放大器,振动传感器,发电型:参数变化型:表7-1,涡流式位移计,非接触测量,线性范围大,灵敏度高,频率范围大(0到几千HZ),磁电式速度计,1弹簧 2壳体 3阻尼环 4磁钢 5线圈 6芯轴,从幅频特性曲线可以看出,为了扩展速度拾振器的工作频率下限,应采用=0.50.7的阻尼比,在幅值误差不超过5%的情况下,工作下限可扩展到w/wn=1.7。这样的阻尼比也有助于迅速衰减意外瞬态扰动所引起的瞬态振动。但这时的相频特性曲线与频率不成线性关系,因此,在低频 范围内无法保证相位的精确度。,在实际使用中,为了能够可以测量较低的频率,希望尽量降低绝对式速度计的固有频率,但过大的质量块和过低的弹簧刚度
9、使 其在重力场中静变形很大。这不仅引起结构上的困难,而且易受交叉振动的干扰。因此,其固有频率一般取为 1015Hz。上限测量频率决定于传感器的惯性部分质量,一般在1kHz以下。一般:几HZ-几百HZ,压电式加速度计,加速度计的使用上限频率取决于幅频曲线中的共振频率。但共振频率与加速度计的固定状况有关,加速度计出厂时给出的幅频曲线是在刚性连接的固定情况下得到的。实际使用的固定方法往往难于达到刚性连接,因而共振频率和使用上限频率都会有所下降。ICP介绍,a采用钢螺栓固定,是使共振频率能达到出厂共振频率的最好方法。在安装面上涂一层硅脂可增加不平整安装表面的连接可靠性。需要绝缘时可用绝缘螺栓和云母垫片
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