最新安全监测监控技术及应用4PPT课件.ppt
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1、安全监测监控技术及应用4第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测噪声噪声噪声即噪闹之声,是指使人感到烦躁、令人讨厌的声音的统称。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测2)噪声的分析与评价噪声的频谱分析做频谱分析时要把噪声划分成一定宽度的频带。各频带噪声的声压级称为频带声压级。在噪声研究中,常采用倍频程分析。两个频率相差一个倍频程意味着其频率之比为2,相差2个倍频程即为。相差n个倍频程时,两个频率之间有关系式:常用的还有1/3倍频程,即在两个相距为1倍频程的频率之间插入两个频率,其4个频率成如下比例:1:2:2:2。1/32/3第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测2)噪声的分析
2、与评价噪声的频谱分析按倍频程均匀划分的频带,其中心频率fn分别为各频带上下限频率之比例中项,即第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测2)噪声的分析与评价噪声的响度分析及评价声音总效果声压声频率声音持续时间人的主观情况第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测2)噪声的分析与评价噪声的响度分析及评价引入一个综合的声音强度的量度响度、响度级为使在任何频率条件下主客观量都能统一,就需要在各种频率条件下对人的听力进行试验,即选取1000Hz纯音作为基准音,其噪音听起来与基准纯音一样响,则噪声的响度级就等于这个纯音的声压级(分贝数),试验得出的曲线称为等响曲线。第四章:常用的安全检测方法4.1噪
3、声及其检测2)噪声的分析与评价噪声的响度分析及评价响度单位宋:频率1000Hz,声压比阀值声压大40dB的声音响度为1宋,在此基础上,声压级每增加10分贝,响度增加1倍。响度单位方:等响曲线上,频率1000Hz的纯音的声压级。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测2)噪声的分析与评价噪声的响度分析及评价a.纯音响度、响度级计算b.噪声总响度的计算先测出噪声的频带声压级,然后从响度指数曲线查出各频带的响度指数,再按下式计算总响度:式中总响度,宋;频带中最大的响度指数;所有频带的响度指数之和;常数,对倍频带、1/2倍频带和1/3倍频带分别为0.3、0.2和0.15。第四章:常用的安全检测方法
4、4.1噪声及其检测2)噪声的分析与评价噪声的响度分析及评价b.噪声总响度的计算从等响度曲线出发,在测量仪器上通过采用某些滤波器网络,对不同频率的声音信号实行不同程度的衰减,使得仪器的读数能近似地表达人对声音的响应,这种网络称为频率计权网络。A计权网络是效仿倍频程等响曲线中的40方曲线而设计,它较好地模仿了人耳对低频段(500Hz以下)不敏感,而对于10005000Hz声敏感的特点。B计权网络是效仿70方等响曲线,对低频有衰减。C计权网络是效仿100方等响曲线,在整个可听频率范围内近于平直,因此C计权网络表示总声压级。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测2)噪声的分析与评价等效连续声级与
5、噪声评价标准时间反映声音、频率、时间综合作用效果的噪声量度叫做等效连续声级。式中I(t)瞬时声强;基准声强;T某段统计时间总和,T=T1+T2+Tn;L某一间断时间内的A声级。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测2)噪声的分析与评价等效连续声级与噪声评价标准国际标准化组织(ISO)1971年提出利用噪声评价曲线确定噪声容许标准,左图为噪声评价曲线。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量仪器噪声的测量主要是声压级、声功率级及其噪声频谱的测量。一套声压级测量仪器包括传声器、声级计、频率分析仪、校准器等。可以利用声级计和滤波器进行简易的噪声频率分析,还可以将声级计的输出接信
6、号分析仪进行精密的频率分析。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量仪器传声器传声器是将声波信号转换为相应电信号的传感器。其原理是用变换器把由声压引起的振动膜振动变成电参数的变化。根据变换器的形式不同,常用传声器有电容式、动圈式、压电式和永电体式等第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量仪器传声器振膜是一张拉紧的金属薄膜,厚度在0.00250.05mm之间,它在声压的作用下发生变形,起着可变电容器动片的作用,可变电容器的定片是背级。壳体上开有毛细孔,用来平衡振膜两侧的静压力,以防止振膜的破裂,而动态的应力变化(声压)很难通过毛细孔作用于内腔,从而保证仅有振膜的外
7、测受到声压的作用。精密测量中最常用的一种传声器,其稳定性、可靠性、耐震性,以及频率特性均较好。其幅频特性平直部分的频率范围约为10Hz20kHz。a.电容式传声器第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量仪器传声器b.动圈式传声器动圈式传声器的结构如图,一个轻质振膜的中部有一个线圈,线圈放在永久磁场的气隙中,在声压的作用下,振膜和线圈移动并切割磁力线,产生与线圈移动速度成正比的感应电势。精度、灵敏度较低,体积大。其突出特点是输出阻抗小,所以接较长的电缆也不降低其灵敏度。温度和湿度的变化对其灵敏度也无大的影响。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量仪器传声器c.压
8、电式传声器金属膜片与双压电晶体弯曲梁相连,膜片受到声压作用而变形时,双压电元件也产生变形,在压电元件梁端面产生电荷。通过变换电路可以输出电信号。膜片较厚,其固有频率较底,灵敏度较高,频响曲线平坦,结构简单、价格便宜,广泛用于普通声级计中。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量仪器声级计声级计是用一定频率和时间计权来测量声压级的仪器。声级计的种类很多,如调查用的声级计(三级)只有A计权网络;普通声级计(二级)具有A,B,C计权网络;精密声级计(一级)除了具有A、B、C计权网络外,还有外接滤波器插口,可进行倍频程或1/3倍频程滤波分析。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测
9、3)噪声测量的应用噪声测量应注意的问题a.测量部位的选取传声器与被测机械噪声源的相对位置对测量结果有显著影响,因而,在进行数据比较时,必须标明传声器离开噪声源的距离。根据我国噪声测量规范:一般测点选在距机械表面1.5m,并离地面1.5m的位置;若机械本身尺寸很小(如小于0.25m),测点应距所测机械表面较近,如0.5m,但应注意测点与测点周围反射面相距在23m以上;机械噪声大,测点宜取在相距510m处;对于行驶的机动车辆,测点应在距车体7.5m,并高出地面1.2m处;第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量的应用噪声测量应注意的问题a.测量部位的选取相邻很近的两个噪声源,测点宜
10、距噪声源很近,如0.2m或0.1m;如果研究噪声对操作人员的影响,可把测点选在工作人员经常所在的位置,以人耳的高度为准选择若干个测点;做为一般噪声源,测点应在所测机械规定表面的四周均布,且不少于4点;如相邻测点测出声级相差5dB以上,应在其间增加测点,机械的噪声级应取各测点的算术平均值;如果机械噪声不是均匀地向各个方向辐射,除了找出A声级最大的一点作为评价该机器噪声的主要依据外,同时还应当测出若干点(一般多于五点)作为评价的参考。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量的应用噪声测量应注意的问题b.测量时间的选取测量各种动态设备的噪声,当测量最大值时,应取起动时或工作条件变动时
11、的噪声,当测量平均正常噪声时,应取平稳工作时的噪声,当周围环境的噪声很大时,应选择环境噪声最小时(比如深夜)测量。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量的应用噪声测量应注意的问题c.本底噪声的修正本底噪声,是指被测定的噪声源停止发声时,其周围环境的噪声。测量时,应当避免本底噪声对测量的影响。对被测对象进行噪声测量,所测得的总噪声级是被测对象噪声和本底噪声的合成。在存在本底噪声的环境里,被测对象的噪声无法直接测出,可由测到的合成噪声内减去本底噪声得到。本底噪声应低于所测机器噪声10分贝以上,否则应在所测机器噪声中扣除环境噪声修正值L。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测
12、3)噪声测量的应用噪声测量应注意的问题d.干扰的排除电压不稳、气流、反射和传声器方向会影响的噪声测量的结果。电源电压如达不到规定范围,或者工作不稳定,将直接影响测量的准确性;进行噪声测量时,要避免气流的影响,若在室外测量,最好选择无风天气,风速超过四级以上时,可在传声器上戴上防风罩或包上一层绸布,在管道里测量时,在气流大的部位,如管壁口,也应如此,在空气动力设备排气口测量时,应避开风口和气流。测量时,还应注意反射所造成的影响,应尽可能地减少或排除噪声源周围的障碍物,在不能排除时要注意选择点的位置。用声级计进行测量时,若其传声器取向不同,测量结果也有一定的误差,因而,各测点都要保持同样的入射方向
13、。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量的应用声功率的测量和计算在一定的条件下,机器辐射的声功率是一个恒定的量,它能够客观地表征机器噪声源的特性。但声功率不是直接测出的,而是在特定的条件下由所测得声压级计算出来的,第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量的应用声功率的测量和计算a.自由场法把机器放在室外空旷无噪声干扰的地方或在消声室内,即自由声场中。测量以机械为中心的半球面上或半圆柱面上(长机械)若干均匀分布点的声压级,便可以求得声功率级:Lw=Lp+10lgS式中:S测试球面或半圆柱面的面积(米2);Lpn个测点的平均声压级,第四章:常用的安全检测方法4.1
14、噪声及其检测3)噪声测量的应用声功率的测量和计算b.参考声源法自由场法要求的条件很难得到满足。这时,可采用一个已知声功率级Lp的参考声源与被测的噪声源相比较来测定机器的声功率。在相同的条件下,噪声源的声功率级Lw可用下式表示:Lw=Lp+L+Lr式中:L以机器为中心,半径为r的半球面上测出该噪声源的平均声压级;Lr 关掉噪声源,参考声源置于噪声源的位置,在同样测点上测得的平均声压级。第四章:常用的安全检测方法4.1噪声及其检测3)噪声测量的应用噪声诊断的应用噪声的测试与诊断在机械工程、航空航天、国防爆破、城市建设、房屋建筑、环境保护等方面都有很大的应用价值,随着工业技术的发展,越来越占有更重要
15、的地位。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测1)振动的基础知识第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测1)振动的基础知识振动三要素:振动的幅值、频率和相位是振动的三个基本参数。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。简谐振动的运动规律可用简谐函数表示,即振动的运动规律为:式中:y-振动位移;t-时间;f-振动频率;A-位移的最大值,称为振幅;T-振动周期,为振动频率f的倒数;w-振动角频率;j-初始相位角。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测1)振动的基础知识质量块受力产生的受迫振动在外力f(t)的作用下,质量块m的运动方程为:式中:
16、c为粘性阻尼系数,k为弹簧刚度,位移y(t)为振动系统的输出。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测1)振动的基础知识质量块受力产生的受迫振动二阶系统,其系统频率响应函数H(w)和幅频特性函数、相频特性函数j(w)分别为:式中:w基础运动的圆频率;z振动系统的阻尼系数:wn振动系统的固有频率:第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测1)振动的基础知识基础运动产生的受迫振动单自由度系统在基础受力作用下所产生的受迫振动质量块m的运动方程为:y1(t)为基础的绝对位移;y0(t)质量块m的绝对位移。令y01(t)=y0(t)-y1(t),则有:第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测1)振动的基础
17、知识基础运动产生的受迫振动系统频率响应函数H()和幅频特性函数A()、相频特性函数()分别为:第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测1)振动的基础知识基础运动产生的受迫振动当激振频率远小于系统固有频率时,质量块相对于基础的振动幅值为零,两者相对运动极小;当激振频率远高于固有频率时,A()接近于1,输出和输入近于相等,说明质量块在惯性坐标中几乎处于静止状态;对于单自由度系统,可以用一元二次微分方程进行描述。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测2)振动的激励与激振器在测量机械设备或结构的振动力学参量或动态性能,如固有频率、阻尼、刚度、响应和模态等时,需要对被测对象施加一定的外力,让其作受迫振
18、动或自由振动,以便获得相应的激励及其响应。激励方式通常可以分为稳态正弦激振、瞬态激振和随机激振三种。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测2)振动的激励与激振器稳态正弦激振稳态正弦激振是最普遍的激振方法,它是借助激振设备对被测对象施加一个频率可控的简谐激振力。其优点是激振功率大,信噪比高,能保证响应测试的精度。稳态正弦激振要求在稳态下测定响应和激振力的幅值比和相位差。为了测得整个频率范围内的频率响应,必须用多个频率进行试验以得到系统的响应数据,需要注意的是在每个测试频率处,只有当系统达到稳定状态才能进行测试,这对于小阻尼系统尤为重要。因此测试时间相对较长。第四章:常用的安全检测方法4.2振动
19、检测2)振动的激励与激振器瞬态激振瞬态激振为对被测对象施加一个瞬态变化的力,是一种宽带激励方法。常用的激励方式有以下几种:a.快速正弦扫描激振b.脉冲激振c.阶跃(张弛)激振快速正弦扫描信号及其频谱第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测2)振动的激励与激振器激振器常用的激振器有电动式、电磁式和电液式三种。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测2)振动的激励与激振器激振器a.电动式电动式激振器电动激振器主要用于对被激对象作绝对激振,因而在激振时最好让激振器壳体在空间保持基本静止,使激振器的能量尽量用于对被激对象的激励上。1激振器2试件3弹簧4柔性杆第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测2)
20、振动的激励与激振器激振器b.电磁式电磁式激振器直接利用电磁力作激振力,常用于非接触激振场合。励磁线圈3包括一组直流线圈和一组交流线圈,当电流通过励磁线圈便产生相应的磁通,从而在铁芯2和衔铁4之间产生电磁力,实现两者之间无接触的相对激振。用力检测线圈5检测激振力,位移传感器6测量激振器与衔铁之间的相对位移。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测3)振动的激励与激振器激振器c.电液式1顶杆2电液伺服阀3活塞电液式激振器的优点是激振力大,行程亦大,单位力的体积小。但由于油液的可压缩性和调整流动压力油的摩擦,使电液式激振器的高频特性变差,一般只适用于较低的频率范围,通常为零点几Hz到数百Hz,其波形
21、也比电动式激振器差。此外,它的结构复杂,制造精度要求也高,并需一套液压系统,成本较高。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测3)振动测量与测振传感器常用测振传感器机械振动测试方法一般有机械方法、光学方法和电测方法。机械方法常用于振动频率低、振幅大、精度不高的场合。光学方法主要用于精密测量和振动传感器的标定。电测法应用范围最广。拾取振动信息的装置通常称拾振器,传感器是其核心组成部分。表达振动信号特性的基本参数是位移、速度、加速度、频率和相位。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测3)振动测量与测振传感器常用测振传感器a.测振传感器的合理选择被测量是位移、速度或加速度l低频时直接用位移传感器;
22、l高频用加速度传感器;l考察惯性力可能导致的破坏或故障时,宜作加速度测量;l考察振动环境时,宜作振动速度的测量;l要监测机件的位置变化时,宜作位移的测量。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测3)振动测量与测振传感器常用测振传感器a.测振传感器的合理选择传感器的频率范围、量程、灵敏度l根据被测系统的振动频率范围来选用;l一般质量大的拾振器上限频率低、灵敏度高;l质量轻的拾振器上限频率高、灵敏度低。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测3)振动测量与测振传感器常用测振传感器a.测振传感器的合理选择使用的环境要求、价格、寿命、可靠性、维修、校准l等例如激光测振尽管有很高的分辨力和测量精确度,由
23、于对环境(隔振)要求极严、设备又极昂贵,它只适用于实验室作精密测量或校准。l电涡流和电容传感器均属非接触式,但前者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。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测3)振动测量与测振传感器常用测振传感器b.惯性式传感器惯性式拾振动器的力学模型当激振频率远小于系统固有频率时,质量块相对于基础的振动幅值为零,两者相对运动极小;当激振频率远高于固有频率时,A()接近于1,输出和输入近于相等,说明质量块在惯性坐标中几乎处于静止状态。第四章:常用的安全检测方法4.2振动检测3)振动测量与测振传感器常用测振传感器c.电涡流式位移传感器l电涡流式位移传感器是一种非
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