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文档简介
BPdM北京普迪美科技有限公司tel :-10-62049486 fax 3360-10-620445543,在振动分析的基础上,简单共振三要素振动的时域描述振动的频域描述系统对激励的响应单自由度系统进行自由振动、模式强制振动、 谐振频率响应和相频响应振动测量块传感器及其选择旋转机械振动测量的一些特殊问题相位和基频测量测头图和极坐标图的三维频谱图的轴心轨迹和轴心位置图的振动信号源及其补偿,本章的内容是什么? 无力角色=运动的基本类型的力impactloose parts, 没有hammeringinapipingsystem的rollingelementebareinghitingaspalliodicrepetitionficescushannalrementimesivalingithimitionforexa turbulenceinpiping pump cavitation,振动源于力的作用,简谐振的三要素、振幅(Amplitude )偏离平衡位置的最大值,记为a。 说明振动的规模。 圆频率(Angularfrequency )表示振动的速度,单位记为弧度/秒。 频率f=/2是每秒的振动次数,单位为次/秒(Hz )。 周期T=1/f=2/是每次振动所需时间,单位为秒. 初始相位角(Initialphase )记述振动开始瞬间的状态。振动位移(Displacement)d=Asint速度(velocity)v=asin(t/2 )加速度(acceleration)a=asin(t )、位移、速度、加速度均为相同频率的高次谐波。 三者的振幅是a、a、a2的顺序。 相位关系:加速度读取速度90的速度读取位移90。 振动位移、速度、加速度的关系,单纯共振动作例如为x=Asin(t /2 )峰xp=A; 峰值xp-p=2A平均绝对值xav=0.637A有效值xrms=0.707A平均值相对于非退化谐振操作,并且上述关系不成立。振动的时域参数、振动测量单位、displacement (distance ) milsormicrometers mvelocity (speed-rateofchangeoffdisplacement ) in/secor mm/sec加速(rateofchangfvelocity )-gsorin/sec2ormm/sec2frequency hertz=Hz=cyclicespersecondrpm=revolutionspeutecpm=cyclicess 峰值振动从平衡位置最大程度偏移。 “平均绝对值”(Aver.absolutevalue )的“平均值”(Meanvalue )也称为平均值或直流分量。 有效值(Rootmeansquarevalue )、振动的时域参数的计算,即使是简单的机械,也会由各种振动源产生振动。 各振动源的振动不一定是机械的转速频率,但通常振动源的振动在转速频率的上方或下方。 有些振动与转速无关。 各种振动源、各种振动源必须产生独特的振动频率成分和振动形态。 对于已知的设备,发现其发生的各振动频率成分,知道有振动源。 对1台机器进行的振动解析的1/3是从其振动频率成分中寻找振动源。 其馀2/3的振动分析从已知设备的历史中发现问题点。分别分解多频成分的产生、机械振动的类型、各振动源之间的组合、振动信号中包含的各频率成分的方法。 频率分析的数学基础是傅立叶变换和快速傅立叶算法(FFT )。 频率分析可以在频率分析装置中实现,也可以在计算机上的软件中实现。 频率分析结果得到了各种频谱图,是故障诊断的有力工具。、振动信号的频率分析、频率分量的提取、名称波形谱名波形谱、各种振动波形谱、简单的振动试验风扇转子、风扇转子每秒旋转5圈对转子施加重量,使转子产生不平衡力而引起振动, 简单的振动试验频率计算hertz=Hz=cyclicespersecondrpm=revolutionsperminutecpm=cycleesperminutecpm=rpm=hzx 60鼓风机转速=5Hzor300RPM,周期=1/频率, 鼓风机转速=5Hzor300RPM风扇转速加倍的波形图的波形是风扇转速=10Hzor600RPM,提高简单的振动试验-频率,提高简单的振动试验-振幅,由于施加在风扇叶片上的不平衡重量,当风扇转速上升时,其振动振幅的增加波形简单振动测试-增加另一个振动源,新的振动分量=10 x8=80Hz,摩擦失衡,单一简单振动测试-一个振动源的频谱分析,单一简单振动测试-两个振动源的频谱分析,单一自由度振动问题,注意:确定系统运动所需的独立坐标数是系统自由度,简单谐振动作振幅大小与激振力的大小成正比。 当激励频率接近固有频率时,振幅变大称为谐振。 谐振峰值大小由衰减的大小决定。 幅度和比特随激励频率而变化,并且变化规律通过系统的幅度和相位频率特性来表示。 单自由度系统的强制振动、振动参数的计算、各振动参数间的关系、干扰力引起的振动波形、振动信号处理(1)、振动信号处理(2)、典型的振动信号的FFT、滤波问题、FFT中的泄漏问题及其窗函数、时域波形的切取和复制、FFT中的泄漏问题及其窗函数, 时域波形复制误差、FFT中的泄漏问题及其窗函数频域波形的泄漏问题、FFT中的泄漏问题及其窗函数、加窗处理、矩形窗汉宁窗(Hanning )汉宁窗(Kesha )三角窗、窗函数:混叠问题和采样频率、 减少混叠问题的方法:提高采样频率滤波时域波形,获得频域和时域平均技术、 旋转机械振动测量框图vibrationfrequrentfrequrectryindesthepotinentialsourceoftheproblemalso how often aproblemrepatsitseffirectioncommpic 在the problem.phase in dicateshowamachineismoving,与振动有关联的电容相位,在转子上配置密钥相位标记k,在外壳上配置密钥相位传感器k (光电或涡电流式),将其输出的基准脉冲作为相位的基准。 以从基准脉冲到第一个正峰值的旋转角定义振动相位a。 振动相位与转子的旋转角度直接相关,在平衡和故障诊断中具有重要作用。 基准脉冲也用于测量转子的转速。 旋转机械振动相位的测量therelationshipofthemovementofpartofamachinetoareferenceforeformallepletheshatfititastterehemereationsforthemovemental son amachineismoving、amachine、同相振动、反相振动、振动相位、 onceweknow“how”amachineismoving weknowhyamplatdeandfrequencyprovide 80 curacywhenperformingdiagnosisoranalysisaddingghasheinecrection an95%,相位的作用,测量单位和测量类型,各种振动传感器的结构和原理,接收形式:惯性式转换形式:磁电效应的典型频率范围: 10Hz1000Hz的典型线性范围:02mm的典型灵敏度: 20mV/mm/s,测量非旋转部件的绝对振动速度。 不适于测量过渡性振动或快速变速过程。 低输出阻抗,抗干扰性好。 传感器质量大,影响小型对象。 在传感器固有频率附近有较大的相移。 磁电速度传感器、接收形式:惯性式转换形式:压电效应的典型频率范围:0.2Hz10kHz的线性范围和灵敏度可根据各种型号在较宽范围内变化。 测量非旋转部件的绝对振动的加速度。 适用于高频振动和瞬态振动的测量。 传感器质量小,可测量高振动水平。 现场测量要注意电磁场、声场和接地电路的噪声。压电加速度传感器、非接触式位移传感器、加速度传感器的频率响应特性、电极图和电极图两者所包含的信息相同,表示基频振动的振幅和相位随机转速的变化规律。 三维谱图、三维谱图是谱的集合。 第三个坐标包括旋转速度、时间(日期)和其他工艺参数。 本图的第三坐标为转速,机器上升过程中发生油膜涡旋和油膜振动。 轴心轨迹Orbit的测定、轴心轨迹(Orbit )是诊断旋转机械故
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