振动控制的基本原理.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流振动控制的基本原理.精品文档. 振动控制的基本原理(1)电动台的工作原理及框图载流导体载磁场中受电磁力的作用而运动,根据电磁学的基本原理,一段载流元dI放在磁场中(见图1-1)所受的电磁力可用下式表示Df=BIdsin(dB)式中B一载流导体所处磁场的磁通(Gs)I一载流导体的电流有效值(A)dIB一电流元与V的夹角载振动台的设计中dB=90则sin(dB)=sin90=1df=BId整个驱动动圈的线圈式由无数小电流元组成的因此动圈所受的力F为F= 0BId=IB(1-1)动圈的有效长度显然,在上式中,当振动台与定型时B为定值则FI因此,当动
2、圈上通过的电流I以正弦规律变化,即产生所谓振动。由(1-1)式可知振动台的激振力大小取决于I、B、三个参数的打小,气隙磁通B的大小式不能无限制地增加的,当采取恒磁场时,B一般为6000Gs一7000Gs,当采用单磁场励磁时,B一般在13000Gs左右,采用双磁场式B一般在16000Gs-18000Gs,是动圈线的有限长度,它受振动台体体积大小限制。如果要增加激振力,则要增加动圈驱动电流I的大小,而I是由功率放大器提供的,也就要增大功率放大器输出的大小。为了表明由功率化为激振力的能力,人们常用数来表达,它定义为每产生一公斤的激振力所需功率放大器的瓦数,称为该振动台的力常数。在振动台的应用中常用下
3、列量纲I安培(A) 厘米(cm) B高斯(Gs) F公斤力(kgf)则(1-1)改写成F=x10-7IB 12(2)电动台的框图及各部件作用电动台的框图如图1-2所示各部分的主要作用是: 信号发生器:提供振动台所需的控制电流。 功率放大器:把信号发生器提供的电流和电压进行放 大,供给振动台足够的电流和电压。 励磁电源:为振动台提供强大的磁场所需的直流电源。 振动台体:是振动台的振动源,在这里产生振动。 测量与控制系统:用以测量振动量值的大小,并对振动台进行各种控制(如定加速度扫频、定位移扫频等)。振动形式及振动方式1振动:(1)振动是物体围绕平衡位置进行的往复运动的一种形式。通常用一些物理量(
4、如位移、速度、加速度等)随时间变化的函数来表达振动的时间历程。或者说,振动可以认为是一个质点或物体相对于一个基准位置的运动。当这个运动在一定的时间间隔后仍精确地重复着,我们称之为周期振动。周期振动可以用它的振动位移x(t)为时间t 的函数关系来表示X(t)=x(t+T) 周期振动的波形可以是各种各样的,最简单的形式是简谐振动,当把它按时间函数描绘成曲线时可以用图2-1的正弦曲线表示图中T代表周期,即两个相邻的完整的运动状态所经历的时间。周期的倒数称为频率Txt图2-2周期振动的时间历程Xm=2振动的分类 (2-1)按振动产生的原因分自由振动:当系统的平衡破坏、只靠其弹性恢复力来维持的振动。振动
5、频率就是系统的固有频率。当有阻尼时,振动逐步衰减知道停止。强迫振动:在外部施加的激振力的持续作用下,系统受迫产生的振动。振动的特性与外部施加的激振力的大小、方向和频率有关。自激振动:由于系统具有非振荡性能源和反馈特性,从而引起的一种稳定的周期性振动。振动的频率接近系统的固有频率。(2-2)按振动的规律分正弦振动(或称简谐振动):能用正弦(或余弦)函数描述其运动规律的周期性振动,振动的幅值和相位是随时间变化,并可以预测。随机振动:不能用简单的函数(如正弦函数、余正弦函数、余弦函数等)或其简单组合来表达其运动规律,而只能用统计方法来研究的非周期性振动。振动的瞬时幅值事先必能精确地判断、但可以用随机
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