(本科)第11章 机械振动测试(专章) (1)ppt课件.ppt
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1、课程主讲人:(本科)第11章 机械振动测试(专章) (1)ppt课件11-1 概 述一、振动测试的意义 机械振动是指物体围绕平衡位置作往复运动。它是工程实际乃至自然界中普遍存在的物理现象。如汽车、火车、飞机、轮船以及其它动力机械在运动时的振动;桥梁、隧道受动载作用后产生的振动等。 通常情况下,机械振动是有害的,它不仅影响机器及设备的正常工作,而且还会加速零部件失效,降低使用寿命,甚至造成机器破坏。振动本身或由振动产生的噪声对人体生理健康的危害也成为众所周知的事实,因而被列为必须控制的公害之一。然而,同世界上一切事物无不具有两重性一样,机械振动也有其有利的一面。只要认识了它的规律性,不但可以控制
2、和消除有害振动,从而减轻振动带来的危害,而且还可以利用振动来造福于人类。例如,工业中常用的振动筛、铸造车间用的振动落砂机、用于混凝土的振动捣固机、振动打桩机以及搅拌混料机,还有用于时效处理的振动机械等,都是利用振动原理工作的机械设备,只要设计合理,它们都具有耗能小、效率高、结构简单、使用方便等特点。随着现代工业技术的发展,对各种机械提出了低振级和低噪声的要求,对大多数机器都应将振动量控制在允许的范围之内,因而需要对机械结构进行振动分析以解决上述问题。在这方面,振动测试起着不可替代的作用,一方面对现有的机械设备或结构,根据需要和存在的问题进行振动测量,通过对测试信号的分析和处理,得到有用信息,从
3、而采用合理的改进措施(如隔振、减振或调节振动参数等)。另一方面在对机械系统进行理论分析或振动设计时,实际的机械或结构往往是比较复杂的振动系统,一般都需要作不同程度的简化,这些简化以及其后的理论分析与计算是否正确,最终都需要通过实验来验证与评判。总之,振动测试在振动和噪声研究领域内占有十分重要的地位。 二、振动的分类振动的分类方法很多,从测量的观点出发,常按振动规律将其分为确定性振动和随机振动两大类。确定性振动是指运动的时间历程具有确定性形态,如旋转机械的动不平衡或往复机械运动所引起的振动。它们都能用明确的数学关系式来描述其运动规律。随机振动是指振动的瞬时值无法精确预测的振动,如海浪起伏对船舶的
4、作用,大气湍流对飞行器的作用,道路不平顺对行驶车辆的作用,金属切削机床因某些工艺及工件的因素而引起的振动等,此类振动的规律不能用明确的数学关系式来描述,而只能用数理统计的方法去研究。较详细的分类如图11-1所示。三、振动测试的内容振动测试技术是讨论如何用实时测量或模拟试验的研究方法来观察、研究机械系统的振动特性,分析产生振动的原因以及承受振动的能力等。归纳起来其基本内容反映在以下三个方面。1. 已知环境对系统(机械设备或结构)的输入(激励)和系统的动态特性,求系统的输出(响应)。工程上称为响应预估。如对某些机械设备、仪器仪表、零部件等进行在规定激励条件下的振动试验,以检验装置的性能稳定性、设计
5、、制造、安装的合理性等。2. 已知输入和输出,求系统的动态特性。如果旨在建立系统的数学模型,则称为系统识别,如果数学模型已经建立,则问题变为如何识别数学模型中的参数,称为参数识别。解决这类问题的途径是以某种激励作用在被测对象上,使之产生受迫振动,测出输入(激励)和输出(响应)的信息,从而确定出被测系统的固有频率、阻尼比以及振动型态等动态特性参数,进而寻求系统的最优参数及其匹配。这一类试验称为频率响应试验或“机械导纳方法”,它是一种理论和实验密切结合的振动分析技术。3. 已知输出和系统的动态特性,求输入。工程上称为载荷识别或环境预估。根据测得的振动位移、速度、加速度时间历程以及振动的频率、相位等
6、信息,判断被测系统的振动状况和寻找振源。 以上三个方面互为因果关系,它们之间既有其独立性又存在着有机的联系,形成了利用振动测试技术解决工程动态特性问题的一个整体。 一般振动测试系统的组成如图11-2所示。11-2 振动的激励 为了测得机械系统的动态特性及其参数,可以通过机械在正常工作状态下的激励与响应的测试而获得。但更为常用的方法是人为地利用激振力可控的各种激振设备,对被测对象按测试要求进行激振,然后测量出相应的激励与响应信号,进而求得系统的各种动态参数。常用的激振方式可分为稳态正弦激振、瞬态激振和随机激振三种。一、稳态正弦激振 稳态正弦激振又称简谐激振,它是通过激振设备对被测对象施加频率可控
7、的简谐激振力。这种方法又可分为离散频率法和慢速正弦扫描法。离散频率法是以不同的固定频率进行正弦激振,以求得在不同激振频率下的响应。对于机械系统频率特性的测试,这是一种最为精确的方法,因为调整到每个频率时系统都有足够的时间到达稳态,所测的数据也是在稳态下的响应。这种方法的优点是信噪比高,能保证足够的测试精确度;缺点是进行宽频带振动测试所费时间甚长。为了迅速地测得欲求频带中的频率响应,常常采用正弦扫频的激振方法,即由低向高连续地改变正弦信号的频率,但必须保证足够慢的扫频速度,使机械系统有足够时间进入稳态,就可准确测出其频率响应。离散频率法和连续扫频法常结合起来应用,先用扫频激振求得系统的概略特性,
8、再对靠近固有频率的重要频段用离散频率法作精确测试。i82sin10 ()FB liN为了将所需的激振信号变为激振力施加于被测系统上,就需要使用各种激振器。激振器应能够在要求的频率范围内,提供波形良好、幅值足够和大小稳定的交变力。在某些情况下还需施加稳定力。交变力使试件产生需要的振动;稳定力使试件受到一定的预加载荷,以便消除间隙或模拟某种不变量(如切削力的不变成分)。常用激振器有电动式、电磁式和电液式三种。这里主要介绍电动式激振器。电动式激振器的工作原理与电动扬声器相似,即带电导线在磁场里受到电动力的作用而产生振动,导线所受电动力的大小与导线在磁场里的有效长度l、通过导线的电流i 、磁场的磁感应
9、强度B以及导线与磁场之间的 夹角 在激振器内,使 角成90时产生的电动力最大。电动式激振器按其磁场的形成方法有永磁式和励磁式之分。前者多用于小型激振器,后者多用于大型激振器(振动台)。电动式激振器的结构如图11-3所示。 驱动线圈6固装在顶杆12上,并由支承弹簧11支承在壳体8中,线圈6正好位于磁极7与铁芯9的气隙中。线圈6通以经放大后的交变电流,便产生电动力,此力通过顶杆传到试件上,就是所需的激振力。然而,由顶杆施加到试件上的激振力,不等于线圈受到的电动力。力传递比(电动力与激振力之比)与激振器运动部分和试件本身的质量、刚度、阻尼等有关,是频率的函数。只有当激振器运动部分质量与试件相比可忽略
10、不计,激振器与试件连接刚度好,顶杆系统刚性也很好时,才可认为电动力等于激振力。为了保证测试精度,做到正确施加激振力,必须在激振器和试件间用一根在激振力方向刚度很大而横向刚度很小的柔性杆来连接,它既保证激振力的传递,又大大减小对试件的附加约束。在激振器顶杆与试件之间常常安装同时能够测量激振力和激振点响应加速度的阻抗头(见4-5)。二、瞬态激振 瞬态激振是用一些瞬变信号作为激振信号,它属于宽带激振法,所以可由激振力和响应的自谱密度函数和互谱密度函数求得系统的频率响应函数。目前常用的瞬态激振方式有:1. 快速正弦扫描激振 激振信号由控制振荡频率变化的信号发生器供给。通常采用线性的正弦扫描激振,激振的
11、信号频率在扫描周期T中呈线性地增大,即f(t)=at+b,但幅值保持为常量。激振函数x(t)的形式为 (11-2)式中 (11-3) ()( )x tTx t( )sin2( )sin2 ()(0)x tf t tatb ttT maxminmin()/,affTbf 信号发生器所提供振荡信号的上、下限频率和扫描周期T都可以根据试验要求而选定。一般扫描时间仅约数秒钟,因而可以快速测试研究对象的频率特性。激振函数x(t)虽具有类似正弦的形式,但因频率不断变化,所以并非正弦激振而属于瞬态激振范畴。从这个意义上讲,慢速正弦扫频激振亦属于瞬态激振。 上述快速正弦扫描信号及其频谱,如图11-4所示。图1
12、1-4 快速正弦扫描信号及其频谱 图11-5 半正弦波及其频谱2. 脉冲激振单位脉冲函数 的频谱在0频率范围内是等强度的。实际进行脉冲激振时是用一把装有力传感器的敲击锤(又叫脉冲锤)敲击试件,它对试件的作用力并非理想的 函数,而是如图11-5所示的近似半正弦波,其有效频率范围取决于脉冲持续时间 。锤头垫愈硬 愈小,则频率范围愈大,使用适当的锤头垫材料可以得到要求的频带宽度。改变锤头配重块的质量和敲击加速度,可调节激振力的大小。脉冲锤结构见图11-6。图11-7所示为不同锤头材料对应的频谱曲线。( )t1锤头垫;2锤头;3、压紧套;4力信号引出线; 1橡胶;2尼龙;3有机玻璃;5力传感器; 6预
13、紧螺母;7销;8锤体; 4铜;5钢9螺母;10棰柄;11配重块;12螺母 3. 阶跃(张驰)激振 在拟定的激振点处,用一根刚度大、重量轻的弦经过力传感器对待测结构施加张力,使之产生初始变形。然后突然切断张力弦,这就相当于对该结构施加一个负的阶跃激振力。阶跃激振也属于宽带激振。理想阶跃函数的导数为理想脉冲函数,因此阶跃响应的导数即为脉冲函数的响应。在建筑结构的振动测试中这种激振方法得到普遍使用。三、随机激振 随机激振也是一种宽带激振方法,一般用白噪声或伪随机信号发生器作为信号源。所谓白噪声定义为其自功率谱密度函数为常数的信号。白噪声发生器能产生连续的随机信号,其自相关在 处形成尖峰,只要 稍偏离
14、零,自相关函数就很快衰减,其自功率谱密度函数也接近为常值。当白噪声信号通过功率放大器控制激振器时,由于功放和激振器的通频带不是无限宽的,所得激振力频谱不再在整个频率域中保持常数,但它仍是一种宽带激振,能够激起被测对象在一定频率范围内的随机振动。配合频谱分析仪,利用 可以得到被测对象的频率响应。()()()x yxSfHfSf 图11-8 伪随机信号及其功率谱0 白噪声发生器所提供的信号是完全随机的。工程上有时希望能重复试验,就用伪随机信号发生器或用计算机产生伪随机码作为随机激振信号。图11-8是目前应用较为广泛的“最大二进制序列”(M序列)信号图形。在一个序列中“0”或“1”两种状态出现的概率
15、是随机的,但每隔足够长的时间T秒重复一次。其统计特性如自相关函数和自功率谱密度函数基本保持不变。在一段频带范围内可以认为是白噪声。 许多机械或结构在工作时所受到的干扰力和动载荷一般都具有随机特性。如果能用传感器测出这种随机干扰力和系统的响应,就可以利用分析仪器对工作中的机械进行“在线”检测与分析。有时为了模仿实际工况作随机激振,也常采用记录实际工况 的随机信号,实验时再予以重放,作为激振信号。但在实际模拟过程中,由于功放和激振器的频响函数的影响,使最后在机械系统上所受的激振力信号与所录的实际信号不会一致,还需通过“谱均衡器”进行修正,以使实际激振力信号与机械工作时的激振情况尽量一致。这种激振方
16、法在汽车工业、航天工业上均有应用。随机激振测试系统的优点是可以实现快速、“实时”,甚至“振动再现”的测试,但是所用设备复杂,价格也较昂贵。11-3 振动的分析方法与仪器 如果按测振传感器的原理划分(参阅第四章),可分为发电型(有源传感器)和参数变化型(无源传感器)。其中发电型的有压电式、电动式、电磁式几种,参数变化型的有电容式、电感式、电阻式等。传感器的类型不同,相应的测量电路、仪器设备以及适用的频率范围也不同。针对不同类型传感器的测振系统原理如图11-9所示。11-9 不同类型传感器测试系统框图传感器 图4-26和图4-27分别为压电式力传感器和压电式加速度传感器的应用实例原理图。 对于图4
17、-27所示的压电式加速度传感器模型,可建立其质量对被测物体的相对运动方程为 式中, 为质量块对被测物体的相对位移; 为质量的绝对位移; 为被测物体的绝对位移。令 则上式变为22122ddddddyyymckymttt 01yyy0y1y2,2nkcmk m图4-26 压电式单向力传感器结构 图4-27 压电式加速度传感器原理图1-传力上盖;2-石英晶片;3-电极; 1-弹簧;2-质量块;3-压电晶片;4-底座;5-电极引出插头;6-绝缘材料 4-引出电极;5-壳体 由式(4-47)得压电式加速度传感器的幅频特性 其幅频特性曲线与图3-14所示曲线相似。设压电晶片的弹性系数为 ,则振动时作用在晶
18、片上的力 可以表示为故晶片受力后产生的电荷为 = 当 时 可见当加速度传感器的工作频段远低于其固有频率时, 输出电荷与输入加速度呈线性关系。 222122ddd2dddnnyyyyattt 22221/()12nannyAaFG yqDFDGy22221 /12nnnD G a/1n 2nDGqa图4-28所示是一种称为阻振头的仪器,它装在激振器的顶杆和试件之间。其结构是压电式力传感器和压电式加速度传感器的组合。质量块为钨合金制成,壳体用钛(Ti)制造,为了使传感器的激振平台具有刚度大、质量小的性能,采用铍(Be)来制造。压电式传感器多与电荷放大器配套使用,形成专用测量系统(见5-2)。 1-
19、压电晶片;2-质量块;3-用铍()来制造。安装平面;4-钛质壳体;5-加速度输出口; 图4-28 阻抗头2. 电荷放大器由于压电式传感器输出的电信号是很微弱的电荷,而且传感器本身也存在很大内阻,故输出能量甚微,这给后接电路带来一定困难。为此,通常把传感器信号先输到高输入阻抗的前置放大器,经过阻抗变换以后,方可用一般的放大、检波电路将信号输给指示仪表或记录仪器或信号处理器。前置放大器的作用一则与来自传感器的高阻抗输入相匹配并变换为低阻抗输出,再则将传感器的微弱电信号放大。前置放大器有两种形式,一种是用电阻反馈的电压放大器,其输出电压与输入电压(即传感器的输出电压)成正比,不过要受电缆长度的影响;
20、另一种是带电容反馈的电荷放大器,其输出电压与输入电荷成正比,且与电缆长度无关,还具有很宽广的频率响应,故电荷放大器得到了更为广泛的应用。它已成为与压电式传感器配套使用的专用测量仪器。的作用先不计及,则电荷放大器是一个高增益带电容反馈的运算放大器。当略去传感器的漏电阻及电荷放大器的输入电阻时,它的等效电路如图5-20所示。图中 的作用先不计及,则 fR的作用先不计及,则()()iaciiofqU CCCUUCiUoU,oiUKU K 式中 式中 放大器输入端电压; 放大器输出端电压, 为电荷放大器开环放大倍数; -为电荷放大器开环放大倍数;令 ,其中 为外接电路的输入端电容; 为传感器电容; 为
21、电缆电容。得到fCaciCCCCiCaCcC()offKqUCCKC如果放大器的增益K足够大则, 上式可简化为 此式表明,电荷放大器的输出电压与电缆电容无关,亦即其灵敏度与电缆电容无关。因此,采用电荷放大器时,即使连接电缆长度达百米以上,其灵敏度亦无明显变化,这是电荷放大器的一个突出优点。但是,电缆长度的增加,会使电缆噪声增大,降低了测量的信噪比。为了减小电缆噪声,需要使用专用的低噪声屏蔽电缆。 在电荷放大器中,由于采用电容负反馈,对直流工作点相当于开路,零漂较大。为了减小零漂,使放大器工作稳定,通常在反馈电容的两端并联一个大电阻 (约1081010),以提供直流反馈,改善低频响应。电荷放大器
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