测试技术7振动的测量.ppt
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1、第7章 振动的测量 Vibration Measurement,7.0 序 Introduction7.1 振动基础 Basic of Vibration7.2 振动测量传感器 Sensors of Vibration Measurement7.3 传感器的选择 Sensor Selection7.4 振动测量方法 Methods of Vibration Measurement7.5 机器状态监测与分析 Machine Condition Monitoring and Analysis7.6 振动评定标准 Standard of Vibration7.7 位移的测量(Dispacement
2、Measurement),返回,振动测量形式:测量机器或结构在工作状态下的振动,如振动位移、速度、加速度等掌握被测对象的运行状态状态监测、故障诊断环境控制、等级评定对机械设备或结构施加某种激励,测量其受迫振动获得被测对象的动态性能:固有频率、阻尼、响应、模态等找出薄弱环节,通过改进设计提高其抗振能力,序,7.0 序(Introduction),机械振动是普遍存在的物理现象 如:旋转机器的质量不平衡、负载不均匀、结构刚度各向异性、对中不良、润滑不良、支撑松动等 振动,机械振动大多数情况下 有害:破坏机器正常工作,降低其性能,缩短其使用寿命,甚至机毁人亡机械振动还伴随着产生同频率的噪声,恶化环境和
3、劳动条件,危害人们的健康振动也能被利用来完成有益的工作,如运输、夯实、清洗、粉碎、脱水等,序,7.1 振动的基础知识(Basic of Vibration),振动:在一定条件下,振动体在其平衡位置附近随时间作来回往复变化的运动。,例:简谐运动,质量 弹簧系统的运动vibration of mass-spring system,振动的基础知识,振动信号三要素:1)幅值 amplitude 振动体离开其平衡位置的最大位移。2)频率 frequency 周期的倒数。频谱分析 频率成分及其幅值大小 线性系统频率保持特性寻找振源3)相位 phase 确定共振频率、振型、动平衡、有源振动控制等,振动的基础
4、知识,周期振动及其性质,周期振动的定义:,周期函数可以展开为傅里叶级数:,第一项为均值或直流分量,第二项为基本振动或基波,第三项以下总称为高次谐波振动。,振动的基础知识,两个简谐振动的合成,合成振动为周期性非简谐振动振幅变化的频率等于振幅的数值在 A1+A2 到A1-A2 间变化,振动的基础知识,A1,A2,A1+A2,1,3,4,2,A1-A2,当 时,合成振动为拍振振幅变化的频率等于,振动的基础知识,A,2A,简谐振动是最基本的周期运动,各种不同的周期运动都可以用无穷个不同频率的简谐运动的组合来表示。其运动规律可用简谐函数表示为,位移,速度,加速度,振动的基础知识,单自由度系统在基础受力所
5、产生的受迫振动,令,振动的基础知识,f(t),m,k,c,y0(t),y1(t),m,基础振动的幅-频曲线,振动的基础知识,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,0,1,2,3,4,5,6,A(w),0.1,0.2,0.5,0.7,1,基础振动的相-频曲线,振动的基础知识,比较质量块运动,振动的基础知识,m,k,c,f(t),y(t),f(t),ky(t),质量块运动的幅-频曲线,基础运动的幅-频曲线,振动的基础知识,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,0,1,2,3,4,5,6,0.1,0.2,0.5,0.7,1,A(w),0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,0,1,2,3,4,5
6、,6,A(w),0.1,0.2,0.5,0.7,1,广义振动:任一物理量(如位移、电流等)在某一数值附近反复变化。,振动有各种不同的形式:机械振动电磁振动,振动的基础知识,7.2.1 振动测量分类 按测量原理分:机械方法 常用于振动频率低、振幅大、精度要求低的场合。光学方法 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,在工业界被广泛采用。按测振参数分:位移传感器 displacement sensor速度传感器 velocity sensor加速度传感器 acceleration sensor,7.2 振动测量传感器(Sensor of Vibration Measurement)
7、,振动测量传感器,按变分原理分:磁电式 magnetoelectric压电式 piezoelectric电阻应变式 resistance strain gauge电感式 inductance电容式 capacitance光学式 optical 按传感器与被测物关系分:接触式传感器有磁电式、压电式及电阻应变式等。非接触式传感器有电涡流式和光学式等。,振动测量传感器,按参考坐标分:相对式传感器:以空间某一固定点作为参考点,测量物体上的某点对参考点的相对振动。绝对式传感器: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对振动,又称惯性式传感器。,振动测量传感器,电涡流传感器是通过传
8、感器端部线圈与被测物体(导电体)间的间隙变化来测量物体的振动和静位移。工作原理Usr 高频交变电压i 传感器电流F 传感器磁通量i1 感应电流F1 感应磁通链-互感耦合系数的大小与二者之间的距离及导体的材料有关。,7.2.2 涡流式位移传感器(eddy-current displacement sensor),振动测量传感器,8 mm,25 mm,11 mm,振动测量传感器,涡流传感器及其测量线路 频率为 的振荡器(一般用石英振荡器)检波环节输出电压 正比于间隙d,可以分为两部分,直流部分,交流部分,调制与解调过程,振动测量传感器,Usr,Re,Usc,C,U,U0(静态位移d0),d,0,C
9、,L,传感器,前置器,石英,振荡器,检波器,典型涡流传感器的幅频相应曲线,振动测量传感器,幅值/dB,相位/,频率/Hz,幅值,相位,涡流位移传感器特点:结构简单非接触式测量线性度好频率响应范围较宽具有较强的抗干扰能力在生产条件下安装方便 在监视诊断尤其是旋转机械轴振动检测中应用十分普遍,振动测量传感器,不同材质对灵敏度的影响,振动测量传感器,0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 d/mm,U/-v,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,铜,铝,钢,涡流传感器检测透平叶片根裂纹示意图,振动测量传感器,磁电式绝对速度计1、9弹簧片;2磁靴;3阻尼环;4外壳;5铝架;6磁钢;7
10、线圈;8线圈架;10导线;11接线座,磁电式速度传感器(Magnetoelectric Velocity Sensor),振动测量传感器,当穿过匝数为w线圈的磁通 发生变化时,其感应电动势为 置于永久磁铁直流磁场内的线圈作直线运产生的感应电动势为,式中:B磁场的感应电势强度;l单匝线圈有效长度;w线圈匝数;v线圈与磁场的相对运动速度;线圈运动方向与磁场方向的夹角。此即一般惯性速度计的原理。,振动测量传感器,7.2.4 压电式加速度传感器(Piezoelectric acceleration sensor),利用某些晶体材料(如压电陶瓷锆钛酸铅等)的压电效应作为机电变换器而制成的加速度传感器,振
11、动测量传感器,特点频带极宽(0.220 KHz)。本身质量小(250 g)。动态范围很大。工作原理惯性质量运动时产生的惯性力作用在压电晶体上,压电晶体产生相应大小电荷。,振动测量传感器,(a),(b),某系列加速度传感器特性表,振动测量传感器,传感器固定方式及其共振频率,振动测量传感器,(a),(b),(c),(d),(e),(f),直接测量参数的选择 低频时加速度的幅值测量噪声相当 直接用位移拾振器更合理用位移拾振器测高频位移同理,7.3 传感器的选择(Sensor Selection),7.3.2 应使最重要的参数能以最直接、最合理的方式测得考察惯性力可能导致的破坏或故障时宜做加速度测量。
12、考察振动环境(采用振动烈度)宜做振动速度的测量。要监测机器的位置变化时,宜选用电涡流或电容传感器做位移的测量。选择时还需要注意能在实际机器设备安装的可行性。,传感器的选择,7.3.3 传感器的频率范围、量程、灵敏度等指标 各种拾振传感器都受其结构的限制而有其自身适用的范围 拾振器质量大,其上限频率就低、灵敏度高。质量轻的拾振器上限频率高、灵敏度低。以压电加速度计为例:超低振级测量的都是质量超过100g灵敏度很高的加速度计。高振级(如冲击)测量的都是小到几克或零点几克的加速度计。,传感器的选择,使用环境、价格、寿命、可靠性、维修、校准激光测振有很高的分辨力和测量精确度。对环境(隔振)要求极严、设
13、备又极昂贵。只适用于特殊环境下测量,如实验室测量、校准等。电涡流传感器对环境要求低而被广泛应用于工业现场对机器振动的测量中,且能在高温、油污、蒸汽介质环境下长期可靠地工作。比较电容、激光传感器对相位有严格要求时,除了应注意拾振器的相频特性外,还要注意放大器的相频特性和测试系统中所有其他仪器的相频特性。,传感器的选择,传感器对被测构件附加质量的影响 传感器固定在被测物体上,对被测量有影响。修正为,切削动态特性检测图,传感器的选择,相对振动测量方法,使用非接触式传感器的相对运动测量系统,7.4 振动测量方法(Methods of Vibration Measurement),振动测量方法,前置器,
14、远距离指示仪表,机器结构,用于报警停机,记录和分析仪,表得任选输出,非接触式传感器,轴,前置器,绝对振动测量方法,使用非接触式传感器和惯性传感器的绝对运动测量系统,振动测量方法,前置器,远距离指示仪表,机器结构,非接触式传感器,轴,用于报警停机,记录和分析仪,表得任选输出,前置器,一般测试方法 信号拾取信号调理信号记录信号分析处理结果输出,振动测量方法,7.5 机器状态监测与分析(Machine Condition Monitoring and Analysis),目的:保证设备安全、可靠运行提高设备利用率和经济效益科学管理与决策,革新设备维修体制由事后维修、计划维修向预知维修(视情维修)转变
15、分析方法:时域:波形分析、统计相关等频域:频谱分析,机器状态监测与分析,选择刀杆垂直方向的振动加速度作为原始特征信号,用加速度传感器拾取。检测和分析系统如图所示。切削条件是刀具角度为;工件材料为45钢;切削用量为,7.5.1 制造过程状态监测与分析,切削过程刀具磨损的状态识别,机器状态监测与分析,B,A,频谱分析低通滤波器1 000 Hz,417.9,机器状态监测与分析,未切削时的频谱,开始切削后的频谱,切削时间增加,刀具有磨损,刀具有磨损更多,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1 000,0,5,10,15,20,25,30,417.9,f/Hz,S
16、(,f,),0,100,200,300,400,500,600,700,800,0,5,10,15,20,25,30,398.4,S(,f,),f/Hz,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1 000,0,5,10,15,20,25,30,417.9,328.1,S(,f,),f/Hz,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1 000,0,5,10,15,20,25,30,417.9,78.1,S(,f,),f/Hz,机器状态监测与分析,切削时间增加,刀具磨损加剧,切削时间增加,刀具磨损加剧,刀具磨损特征频率与切削时
17、间关系,刀具磨损量与切削时间关系,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1 000,0,5,10,15,20,25,30,417.9,58.5,S(,f,),f/Hz,0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,0,50,100,150,200,250,300,350,特征频率 f/Hz,f/Hz,t/min,0,100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000,0,5,10,15,20,25,30,417.9,39.0,S(,f,),0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55
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