在振動的測定及其判斷中,有以下兩種方法:一種是用簡單的便攜式振動計或點檢裝置進行測定及判斷,---種是用粘接劑及螺釘等安裝上傳感器,傳出所測的振動值,進行頻率分析及其它信號處理,從而準確判別產生缺陷的各種原因。決定了使用哪種方法后,就應準備好所需的測量儀器。
如果是日常點檢,用方法一就完全可以了。但如要找出發生異常時的真正原因和正常情況下的微小缺陷等,則應使用---種方法。---種方法中當然也要使用方法一中的儀器,首先是需要安裝傳感器的器具,以及記錄用紙、數據記錄裝置,磁帶記錄儀等測定工具和測定儀器。
選定測定儀器時,應注意儀器的頻率測定范圍應和所測缺陷頻率相對應。在一般旋轉機械中轉速600~數千轉/分,為了發現不平衡和對中---等一般的振動原因,或者為了研究以上原因所造成的影響,用能夠測定10~1000赫的普通振動計就足夠了。
可是,對于600轉/分以下低速機械,一般測定儀器就不適用了。另外,監控傳感器振動在滾動軸承及齒輪缺陷的檢查中,必須使用能測定大于1000到數萬赫的儀器。
缺陷和發生的頻率
測振振動參量測定:
為了設計和試制新機器或在改造舊機器時解決減振問題,以及為了提高振動機械的效率,必須了解系統的動態特性參量。動態特性參量很多,對于線性系統,常用的為模態參量,包括各階固有頻率、振型、模態或模態剛度、模態阻尼比。模態參量可以換算出物理坐標即幾何坐標中的力學參量,包括集中、剛度和阻尼矩陣。
環境振動測試實驗數據處理和分析:
振動試驗數據處理和分析 試驗得到的大量原始數據必須經過各種處理,才能作為工程設計計算的依據資料。試驗的原始記錄數據是參量的時間歷程位移、速度或加速度等量值同時間的關系,通過直觀分析可將數據分為瞬態的、周期的、隨機或非隨機持續非周期的三種,進而在時域包括時差域,即自變量為兩信號的時間差、頻域和幅值域三大域中進行統計分析、相關分析和譜分析,從而得到表征時間歷程特征的各種函數。處理方法可分為模擬量處理法和數字量處理法。前者設備簡單,監控傳感器振動,但精度較差,處理時間長;后者需將原始記錄的模擬量變換為數字量后用數字計算機處理,由于精度-,速度極快,所以隨著各種功能齊全的-數據處理機如快速傅里葉分析儀的出現,數字量處理法已逐漸取代了模擬量處理法。