《振动测试》PPT课件.ppt
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1、第七章第七章 振动测试振动测试 第一节第一节 概概 述述 第二节第二节 惯性式传感器的力学模型惯性式传感器的力学模型 第三节第三节 振动测量传感器振动测量传感器第四节第四节 振动测量系统及其标定振动测量系统及其标定第五节第五节 激振试验设备及振动信号简介激振试验设备及振动信号简介 第一节第一节 概概 述述 机械振动是工业生产和日常生活中极为常见的现象。很机械振动是工业生产和日常生活中极为常见的现象。很多机械设备和装置内部安装着各种运动的机构和零部件(都多机械设备和装置内部安装着各种运动的机构和零部件(都是弹性体),在运行时由于负载的不均匀、结构的刚度各向是弹性体),在运行时由于负载的不均匀、结
2、构的刚度各向不等、表面质量不够理想等原因,使得工作时不可避免地存不等、表面质量不够理想等原因,使得工作时不可避免地存在着在着振动现象振动现象。在许多情况下,这种振动是有害的。但在某。在许多情况下,这种振动是有害的。但在某些情况下,振动也有可被利用的一面。些情况下,振动也有可被利用的一面。机械振动测试是现代机械振动学科的重要组成部分,它机械振动测试是现代机械振动学科的重要组成部分,它是研究和解决工程技术中许多动力学问题必不可少的手段。是研究和解决工程技术中许多动力学问题必不可少的手段。机械振动测试,用于不同目的,大致可分为两类:机械振动测试,用于不同目的,大致可分为两类:1 1)寻找振源,减少或
3、消除振动,即消除被测量设备和结构所)寻找振源,减少或消除振动,即消除被测量设备和结构所存在的振动。存在的振动。2 2)测定结构或部件的动态特性以便改进结构设计,提高抗)测定结构或部件的动态特性以便改进结构设计,提高抗振能力。振能力。第二节第二节 惯性式传感器的力学模型惯性式传感器的力学模型 一、惯性式测振传感器的力学模型与特性分析一、惯性式测振传感器的力学模型与特性分析 1 1质量块受力所引起的受迫振动质量块受力所引起的受迫振动 单自由度系统单自由度系统 单自由度系统在质量块受力时所引起的受迫振动单自由度系统在质量块受力时所引起的受迫振动 运动方程运动方程 频率响应函数频率响应函数 幅频特性幅
4、频特性 相频特性相频特性 2 2基础运动所引起的受迫振动基础运动所引起的受迫振动 设基础的绝对位移为设基础的绝对位移为z z1 1,质量,质量m m的绝对位移为的绝对位移为z z0 0,则质量块上所,则质量块上所受的力为受的力为 当质量块对基础发生相对运动,则质量块的相对位移为当质量块对基础发生相对运动,则质量块的相对位移为 将其代入上式,则有将其代入上式,则有 频率响应频率响应 幅频特性幅频特性 相频特性相频特性 当当 时,时,质量块几乎跟随着基础一起振动,两者,质量块几乎跟随着基础一起振动,两者相对运动极小。相对运动极小。当当 时,时,质量块和壳体之间的相对运动(输出),质量块和壳体之间的
5、相对运动(输出)和基础的振动(输入)近乎相等。这表明质量块在惯性坐标中和基础的振动(输入)近乎相等。这表明质量块在惯性坐标中几乎处于静止状态。该现象被广泛应用于测振仪器中。几乎处于静止状态。该现象被广泛应用于测振仪器中。就高频和低频两频率区域而言,系统的响应特性类似于就高频和低频两频率区域而言,系统的响应特性类似于“高通高通”滤波器,但在共振频率附近的频率区域,则根本不同于滤波器,但在共振频率附近的频率区域,则根本不同于“高高通通”滤波器,输出位移对频率、阻尼的变化都十分敏感。滤波器,输出位移对频率、阻尼的变化都十分敏感。特性分析:特性分析:1 1)在使用时,一般取)在使用时,一般取 ,即传感
6、器惯性系统的固,即传感器惯性系统的固有频率远低于被测振动的下限频率。此时其幅值有频率远低于被测振动的下限频率。此时其幅值 ,不产,不产生畸变,生畸变,。2 2)选择适当阻尼,可抑制)选择适当阻尼,可抑制 处的共振峰,使幅频特性平处的共振峰,使幅频特性平坦部分扩展,从而扩大下限的频率。例如,当取坦部分扩展,从而扩大下限的频率。例如,当取 时,时,若允许误差为若允许误差为22,下限频率可为,下限频率可为 ;若允许误差为;若允许误差为55,下限频率则可扩展到,下限频率则可扩展到 。增大阻尼,能迅速衰减固有。增大阻尼,能迅速衰减固有振动,对测量冲击和瞬态过程较为重要,但不适当地选择阻尼振动,对测量冲击
7、和瞬态过程较为重要,但不适当地选择阻尼会使相频特性恶化,引起波形失真。当会使相频特性恶化,引起波形失真。当 时,相频曲时,相频曲线在线在 附近接近直线,称为最佳阻尼。附近接近直线,称为最佳阻尼。3 3)该种传感器测量上限频率在理论上是无限的,但在实际应用)该种传感器测量上限频率在理论上是无限的,但在实际应用中则要受到具体仪器结构和元器件的限制,因此上限不能太高,中则要受到具体仪器结构和元器件的限制,因此上限不能太高,下限频率则受弹性元件的强度和惯性块尺寸、质量的限制,使下限频率则受弹性元件的强度和惯性块尺寸、质量的限制,使 不能过小。因此该种传感器的频率范围是有限的。不能过小。因此该种传感器的
8、频率范围是有限的。幅频曲线上幅值比最大处的频率称为幅频曲线上幅值比最大处的频率称为位移共振频率位移共振频率。令令 ,得,得位移共振频率位移共振频率 速度共振频率速度共振频率 加速度共振频率加速度共振频率 位移传感器的工作范围位移传感器的工作范围 速度传感器的工作范围速度传感器的工作范围加速度传感器的工作范围加速度传感器的工作范围 二、单自由度振动系统受迫振动小结二、单自由度振动系统受迫振动小结 第三节第三节 振动测量传感器振动测量传感器 测振传感器的测振传感器的分类分类:按是否与被测件接触:按是否与被测件接触:接触式接触式和和非接触式非接触式。接触式接触式传感器:磁电式速度传感器、压电式加速度
9、计传感器:磁电式速度传感器、压电式加速度计非接触式非接触式传感器:而电容传感器、涡流传感器传感器:而电容传感器、涡流传感器按所测的振动性质:按所测的振动性质:绝对式绝对式和和相对式相对式。绝对式绝对式传感器:测振时,其壳体和被测物固接,壳体的振动视传感器:测振时,其壳体和被测物固接,壳体的振动视等于被测物的振动,也即传感器的输入。壳体对传感器内的质等于被测物的振动,也即传感器的输入。壳体对传感器内的质量块的相对运动量用来描述被测物体的绝对振动量并作为力学量块的相对运动量用来描述被测物体的绝对振动量并作为力学模型的输出,供有关的机一电转换元件转换成电量,成为传感模型的输出,供有关的机一电转换元件
10、转换成电量,成为传感器的输出。器的输出。相对式相对式传感器:其壳体和测量体分别与不同被测件联系,其输传感器:其壳体和测量体分别与不同被测件联系,其输出是描述此两试件间的相对振动。出是描述此两试件间的相对振动。惯性式传感器的力学模型惯性式传感器的力学模型 对于测振传感器的对于测振传感器的要求要求:1 1)有较高的灵敏度;)有较高的灵敏度;2 2)在测量的频率范围内有平坦的幅频特性曲线以及与频率成)在测量的频率范围内有平坦的幅频特性曲线以及与频率成线性关系的相频特性曲线;线性关系的相频特性曲线;3 3)传感器的质量小。)传感器的质量小。固定在被测对象上的惯性式传感器将作为附加质量使整个系统固定在被
11、测对象上的惯性式传感器将作为附加质量使整个系统的振动特性发生变化,这些变化可近似地用下列两式表示的振动特性发生变化,这些变化可近似地用下列两式表示 只有当只有当 时,时,的影响才可忽略。在对轻小结构测振或作的影响才可忽略。在对轻小结构测振或作模态实验时,由于模态实验时,由于 占占 的相当比例,需要对附加质量加以的相当比例,需要对附加质量加以特别考虑。特别考虑。振动的位移、速度、加速度之间保持简单的微积分关系,所以振动的位移、速度、加速度之间保持简单的微积分关系,所以在许多测振仪器中往往带有简单的微积分网络,根据需要可作在许多测振仪器中往往带有简单的微积分网络,根据需要可作位移、速度、加速度之间
12、的切换。位移、速度、加速度之间的切换。一、涡流位移传感器一、涡流位移传感器 特点特点:线性范围大、灵敏度高、频率范围宽、抗干扰能力强、:线性范围大、灵敏度高、频率范围宽、抗干扰能力强、不受油污等介质影响以及非接触测量等。不受油污等介质影响以及非接触测量等。应用应用:汽轮机组、空气压缩机组等回转轴系的振动监测、故障:汽轮机组、空气压缩机组等回转轴系的振动监测、故障诊断等。诊断等。11壳体壳体 2 2框架框架33线圈线圈 4 4保护套保护套55添料添料 6 6螺母螺母77电缆电缆 涡流传感器是由固定在聚四氟乙烯或陶瓷框架中的扁平线圈组涡流传感器是由固定在聚四氟乙烯或陶瓷框架中的扁平线圈组成。成。二
13、、电容传感器二、电容传感器 非接触式非接触式电容传感器常用于位移测量中,其测量内容与涡流位电容传感器常用于位移测量中,其测量内容与涡流位移传感器相近。移传感器相近。接触式接触式电容传感器常用于振动测量。电容传感器常用于振动测量。K-BeamK-Beam电容式加速度计电容式加速度计 由硅敏感元件、模拟专用集成电路(由硅敏感元件、模拟专用集成电路(ASICASIC)、调节器、放大器,)、调节器、放大器,滤波器,供电系统,信号调节电路及外壳、插头电缆等组成。滤波器,供电系统,信号调节电路及外壳、插头电缆等组成。硅敏感元件与上,下极板构成两个电容器,传感器内部封装的硅敏感元件与上,下极板构成两个电容器
14、,传感器内部封装的气体(氮气)起阻尼作用。质量气体(氮气)起阻尼作用。质量-弹簧系统对振动的响应取决于弹簧系统对振动的响应取决于它相对两个电极的位置。测量信号经解调后,输出对应正比于它相对两个电极的位置。测量信号经解调后,输出对应正比于加速度的电压信号。加速度的电压信号。电容传感器工作原理电容传感器工作原理 这种电容加速度传感器量程至这种电容加速度传感器量程至50g50g,其频响范围,其频响范围0 0300Hz(50300Hz(50),属于真正的,属于真正的DCDC响应。传感器重量轻(小于响应。传感器重量轻(小于8 80g0g)并与地)并与地绝缘。连接方式为螺栓或粘接。其性能为低噪声,分辨率达
15、绝缘。连接方式为螺栓或粘接。其性能为低噪声,分辨率达0 01mg1mg。电容传感器输出信号示意图电容传感器输出信号示意图 三、磁电式速度计三、磁电式速度计 传感器由固定部分、可动部分以及三组拱形弹簧片组成。三组传感器由固定部分、可动部分以及三组拱形弹簧片组成。三组拱形弹簧片的安装方向是一致的。在振动测量时,必须先将顶拱形弹簧片的安装方向是一致的。在振动测量时,必须先将顶杆压在被测物体上,并且应注意满足传感器的杆压在被测物体上,并且应注意满足传感器的跟随条件跟随条件。MmMm;Kk Kk 11顶杆顶杆 2 2、55弹簧片弹簧片 3 3磁铁磁铁44线圈线圈 6 6引出线引出线 7 7壳体壳体 感应
16、电动势感应电动势 四、压电加速度计四、压电加速度计 1 1压电加速度计的结构设计压电加速度计的结构设计 a a)中心安装压缩型)中心安装压缩型 b b)环形剪切型)环形剪切型 c c)三角剪切型)三角剪切型 SS弹簧弹簧MM质量块质量块BB基座基座PP压电元件压电元件RR夹持环夹持环 压电式加速度计由绝对加速度输入,到压电片的电荷输出,实压电式加速度计由绝对加速度输入,到压电片的电荷输出,实际上经过二次转换。首先将加速度输入转换成质量对壳体的相际上经过二次转换。首先将加速度输入转换成质量对壳体的相对位移。其次将与相对位移成正比的弹簧力转换成电荷输出。对位移。其次将与相对位移成正比的弹簧力转换成
17、电荷输出。2 2压电式加速度传感器的灵敏度压电式加速度传感器的灵敏度 电荷灵敏度电荷灵敏度 电压灵敏度电压灵敏度 电荷灵敏度与电压灵敏度电荷灵敏度与电压灵敏度的关系:的关系:3 3压电加速度传感器的频率特性压电加速度传感器的频率特性 加速度传感器的使用上限频率取决于幅频曲线中的共振频率加速度传感器的使用上限频率取决于幅频曲线中的共振频率n。一般小阻尼(一般小阻尼(001 1)的加速度传感器,上限频率若取为共)的加速度传感器,上限频率若取为共振频率振频率n的的1/31/3,便可保证幅值误差低于,便可保证幅值误差低于1dB1dB(即(即1212);若取);若取为共振频率为共振频率n的的1/51/5
18、,则可保证幅值误差小于,则可保证幅值误差小于0 05dB(5dB(即即6 6),相移小于相移小于33。4 4加速度传感器的安装方法加速度传感器的安装方法 a)a)钢螺栓固定钢螺栓固定b)b)绝缘螺栓和绝缘螺栓和云母垫片固定云母垫片固定c)c)薄蜡粘贴固定薄蜡粘贴固定d)d)手持探针手持探针e)e)专用永久磁铁固定专用永久磁铁固定f)f)硬性粘接螺栓固定硬性粘接螺栓固定g)g)粘接剂固定粘接剂固定 5 5压电加速度传感器的前置放大器压电加速度传感器的前置放大器 压电加速度传感器所用的前置放大器应具有极高的输入阻抗,压电加速度传感器所用的前置放大器应具有极高的输入阻抗,把电荷泄漏减少到测量准确度所
19、要求的限度以内。把电荷泄漏减少到测量准确度所要求的限度以内。前置放大器前置放大器电压放大器电压放大器 电荷放大器电荷放大器 电压放大器电压放大器就是高输入阻抗的比例放大器。其电路比较简单,就是高输入阻抗的比例放大器。其电路比较简单,但输出受连接电缆对地电容的影响,适用于一般振动测量。但输出受连接电缆对地电容的影响,适用于一般振动测量。电荷放大器电荷放大器以电容作负反馈,使用中基本不受电缆电容的影响。以电容作负反馈,使用中基本不受电缆电容的影响。在电荷放大器中,通常用高质量的元器件,输入阻抗更高,但在电荷放大器中,通常用高质量的元器件,输入阻抗更高,但价格也比较昂贵。价格也比较昂贵。五、阻抗头五
20、、阻抗头 1 1、44压电片压电片22激振平台激振平台33橡胶橡胶55质量块质量块66钛质壳体钛质壳体 阻抗头由两部分组成,一阻抗头由两部分组成,一部分是部分是力传感器力传感器,另一部,另一部分是分是加速度传感器加速度传感器,其作,其作用是在力传递点同时测量用是在力传递点同时测量激振力和该点的运动响应。激振力和该点的运动响应。第四节第四节 振动测量系统及其标定振动测量系统及其标定 一、振动测量系统的组成一、振动测量系统的组成 机械结构的振动测量主要是指测定振动体(或振动体上机械结构的振动测量主要是指测定振动体(或振动体上某一点)的位移、速度、加速度大小以及振动频率、周期、某一点)的位移、速度、
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