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文档简介

仿真结果分析图6-1传感器1示波器显示时域图FIG.6-1theoscilloscopeofsensor1displaysthetimedomaindiagram2.1示波器输出时域图图6-2传感器2示波器显示时域波形图FIG.6-2theoscilloscopeofsensor2displaysthetimedomaindiagram图6-3传感器3示波器显示时域波形图FIG.6-3theoscilloscopeofsensor3displaysthetimedomaindiagram通过信号发生器发出故障特征信号输入3个传感器当中,示波器显示输出原始时域信号图,三个传感器的示波器都显示了各自输出的时域信号图。从图中通过观察可以看出对于故障信号时域图并不能很好的显示,所以通simout仿真输出模块输入于MATALB中进行傅里叶变换,在频域图中对原始信号以及3个传感器的输出信号进行进一步的分析。2.2MATLAB频率图分析图6-4原始信号的时域及频域图FIG.6-4timedomainandfrequencydiagramoforiginalsignal图6-5传感器1的时域及频率图FIG.6-5timedomainandfrequencydiagramofsensor1从图15、图16中可以看,原始信号图包括故障频率7.5HZ与啮合频率36.45HZ所以传感器应当可以检测出两个信号值。其中传感器1对于7.5HZ故障特征频率可以很好的跟踪,对于36.45HZ啮合频率不能很好跟踪只有微弱的反应,此选型分析重在针对故障频率进行信号的采集,故36.45HZ反应并不明显,但其对故障频率可以很好的跟踪且并无其它失真现象出现。即传感器1针对此故障频率有很好的采集效果。图6-6传感器2的时域及频域图FIG.6-6timedomainandfrequencydiagramofsensor2从图中可以看出在7.5HZ附近出现明显峰值,在12HZ附近也出现了明显峰值。在36.45HZ左右只是显示了微弱的波动。出现12HZ附近的峰值并没有输入此范围的信号,这是一种失真。会严重干扰与传感器采集信号的准确性以及信号结果分析的正确性,进而无法保证检测与监测系统的判断是否准确。故传感器2对于7.5HZ以及36.45HZ两频率都不能很好的识别。图6-7传感器3输出信号时域级频域图FIG.6-7timedomainandfrequencydiagramofsensor3在图19中可以看E出0HZ到5HZ范围内出现峰值,5HZ到10HZ内即7.5HZ附近出现了峰值。所以对于故障频率7.5HZ虽然有显示,但是在0HZ到5HZ也出现了失真,并不能够很好的跟踪故障信号。对于啮合频率36.45HZ几乎没有反应。故传感器3不能很好显示输入的7.5HZ与36.45HZ两频率。在以上仿真结果中可以看出,传感器1对于故障频率7.5HZ的采集更准确,传感器2虽然对7.5HZ有显示但是在12HZ附近出现了失真干扰了采集结果,传感器3在7.5HZ附近出现峰值但是在4HZ附近出现较高峰值,也产生了失真。综上结果分析虽然3个传感器对于36.45啮合频率的采集都没有很好的效果但是传感器1对于故障特征频率7.5HZ采集较为准确

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