振动实验与测试技术

什么是振动试验?它的数据处理和分析方法什么?(转)

概念 振动试验是指评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的实物或模型进行的试验。 根据施加的振动载荷的类型把振动试验分为正弦振动试验和随机振动试验两种。正弦振动试验包括定额振动试验和扫描正弦振动试验。扫描振动试验要求振动频率按一定规律变化,如线性变化或指数规律变化。 振动试验主要是环境模拟,试验参数为频率范围、振动幅值和试验持续时间。振动对产品的影响有:结构损坏,如结构变形、产品裂纹或断裂;

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振动试验实际工作中应该关注的事项-(转)

振动试验的目的 振动试验的目的是模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析使其成为高水平,高可靠性的产品。 做振动试验前需要做哪些准备工作 试验前用户需要注意下列事项 1. 需要知道产品的重量和尺寸以便选择适合的振动试验设备,若产品尺

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模态分析与模态测试-力锤法经验总结

1、关于力锤的选择。 激励力是力锤质量和速度的函数,功率谱是表面硬度的函数。一般质量和硬度可以通过更换锤头实现,硬度越高,力的脉冲时间越短,激起的频率越高;速度取决于测试工程师的经验,宜进行垂直方向敲击,力量适度,保证每次激励力纯粹无杂波和二次回弹力信号。一般要求力的自谱最大值到最高频谱值衰减小于10-20dB。 2、关于结构的固定(边界) 类似有限元仿真中的边界条件。边界有绝对自由和绝对约束两种

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什么是阶次分析技术?

基础频率(Fundamental Frequency)也叫基本频率(Base Frequency)在测定回转体的振动或噪声时把旋转转速作为基本频率。谐振(Harmonics)在基本频率的整数倍的频率上发生尖峰。谐振发生的原因是旋转机械通常由轴承,齿轮,风叶等构成,这些零部件发生振动时通常振动频率是旋转频率的整数倍。谐振的分析(Harmonic Analysis)旋转速度一定时进行测定。从谐振的成分

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正弦扫频的两种激励方式

正弦扫频包括稳态正弦扫频和快速正弦扫频两种激励方式。稳态正弦扫频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。这一扫频方式在扫描频带范围内,扫频信号将具有连续频谱,能激起该频带的所有振动模态。它的激振频率改变有两种方式,即线性扫频和对数扫频,若所关心的结构固有频率范围不大,可采用线性扫频;对于关心固有频率范围较大的情形,则采用对数扫频。扫频速度的控制也很重要,若扫描的

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正弦扫频和共振搜索和驻留的关系

随机测试的频率同时分布在整个宽带谱中,而扫频正弦测试只生成单个频率,并在感兴趣的频带中扫频。控制信号的反馈用于调整输出幅值,如使得动圈的响应和测量目谱相匹配。测量目标谱为振幅(通常定义为峰值加速度)-频率图。共振搜索和驻留(RSTD),是正弦扫频测试的扩展,扫频谐振搜索和用户定义的谐振搜索,它主要应用于疲劳试验。搜索功能通过传递信号来确认共振频率,并在实时控制过程中,对每一个共振频率进行跟踪和驻留

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什么是定频驻留测试?

固定驻留是指在搜索过程中,控制器固定输出一个检测到的频率。系统将继续驻留,直至一个或多个预定义事件发生。典型例子,在疲劳测试中共振频率可能发生移动,因此驻留频率处的传递函数将会减小。减小的数量程度可以作为一个条件,决定是否中止该驻留事件。

什么是随机加随机测试?

在振动控制系统中,一个随机加随机测试(ROR)是在宽带随机测试谱上重叠一个或多个窄带随机谱。12个独立可调整窄带随机信号,谐波方式可选择倍频程和非倍频程方式,目标谱综合支持宽频带和宽频带相加,或宽频带和宽频带间的最大值,每个窄带随机信号有独立的运行调度和扫频速率。

正弦加随机测试的振动控制系统

在一些事例里,需要模拟往复或旋转结构等准周期性激励为特征的振动环境(例如,转子刀片,螺旋桨,活塞,炮火)。当这种形式的激励占主导时,混合模式的随机振动是合适的。混合模式的特征是:宽带随机振动的基础上叠加若干个窄带随机或正弦振动。 EDM系统软件支持两种混合模式随机测试:正弦加随机(SOR)和随机加随机(ROR)。在每个测试类型里,一个附加的振动目标谱放置在宽带随机目标谱的顶部。在正弦随机里,这个附

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什么是振动控制系统?

数字振动控制系统(VCS)是一个能对振动控制系统实施闭环控制的计算机系统。该系统可产生振动放大器所需的电子信号,进而驱动液压或电动振动器。UUT(测试件)上的振动响应则作为一个反馈控制信号,它们来自加速度,速度或位移传感器。控制器调整驱动输出,这样控制信号就精确的遵照预先给定的时域或频域。这里有很多的振动控制测量类型,有正弦、随机、正弦加随机、随机加随机、经典冲击、SRS、路谱仿真。 多数测量使用

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