![]() |
上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |
聯(lián)系電話
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-03-22 19:13:18瀏覽次數(shù):458
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),道路/軌道/船舶 |
---|
HEINRICHS BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
HEINRICHS TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
BGN-S15-309BJ0F0-0-S50-X-H Art.-Nr. : 70005629 SN:287549
TSK-C145CH2U5V1-0-S56-0 SN:281829
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281842
production certificate
TSK-C149CJ2U5V1-0-S56-0 SN:281841
TSK-C140CG2U5V1-0-S56-0 SN:281965
BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
Heinrichs Messtechnik BGN-S50-321BT000-0-S50-0-H (EMT 683-004)
Heinrichs Messtechnik BGN-120-25/40B2-2500-(EMT 683-002)
HEINRICHS BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-HHEINRICHS BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
HEINRICHS BGN-S25-309BM0G0-0-S56-0-H
折疊 廣義上的振動(dòng)
從廣義上說振動(dòng)是指描述系統(tǒng)狀態(tài)的參量(如位移、電壓)在其基準(zhǔn)值上下交替變化的過程。狹義的指機(jī)械振動(dòng),即力學(xué)系統(tǒng)中的振動(dòng)。電磁振動(dòng)習(xí)慣上稱為振蕩。力學(xué)系統(tǒng)能維持振動(dòng),必須具有彈性和慣性。由于彈性,系統(tǒng)偏離其平衡位置時(shí),會(huì)產(chǎn)生回復(fù)力,促使系統(tǒng)返回原來位置;由于慣性,系統(tǒng)在返回平衡位置的過程中積累了動(dòng)能,從而使系統(tǒng)越過平衡位置向另一側(cè)運(yùn)動(dòng)。正是由于彈性和慣性的相互影響,才造成系統(tǒng)的振動(dòng)。按系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)自由度分,有單自由度系統(tǒng)振動(dòng)(如鐘擺的振動(dòng))和多自由度系統(tǒng)振動(dòng)。有限多自由度系統(tǒng)與離散系統(tǒng)相對(duì)應(yīng),其振動(dòng)由常微分方程描述;無限多自由度系統(tǒng)與連續(xù)系統(tǒng)(如桿、梁、板、殼等)相對(duì)應(yīng),其振動(dòng)由偏微分方程描述。方程中不顯含時(shí)間的系統(tǒng)稱自治系統(tǒng);顯含時(shí)間的稱非自治系統(tǒng)。按系統(tǒng)受力情況分,有自由振動(dòng)、衰減振動(dòng)和受迫振動(dòng)。按彈性力和阻尼力性質(zhì)分,有線性振動(dòng)和非線性振動(dòng)。振動(dòng)又可分為確定性振動(dòng)和隨機(jī)振動(dòng),后者無確定性規(guī)律,如車輛行進(jìn)中的顛簸。振動(dòng)是自然界和工程界常見的現(xiàn)象。振動(dòng)的消極方面是:影響儀器設(shè)備功能,降低機(jī)械設(shè)備的工作精度,加劇構(gòu)件磨損,甚至引起結(jié)構(gòu)疲勞破壞;振動(dòng)的積極方面是:有許多需利用振動(dòng)的設(shè)備和工藝(如振動(dòng)傳輸、振動(dòng)研磨、振動(dòng)沉樁等)。振動(dòng)分析的基本任務(wù)是討論系統(tǒng)的激勵(lì)(即輸入,指系統(tǒng)的外來擾動(dòng),又稱干擾)、響應(yīng)(即輸出,指系統(tǒng)受激勵(lì)后的反應(yīng))和系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性(或物理參數(shù))三者之間的關(guān)系。20世紀(jì)60年代以后,計(jì)算機(jī)和振動(dòng)測(cè)試技術(shù)的重大進(jìn)展,為綜合利用分析、實(shí)驗(yàn)和計(jì)算方法解決振動(dòng)問題開拓了廣闊的前景。
折疊 編輯本段 機(jī)械振動(dòng)
折疊 定義
機(jī)械振動(dòng)是物體(或物體的一部分)在平衡位置(物體靜止時(shí)的位置)附近作的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。機(jī)械振動(dòng)有不同的分類方法。按產(chǎn)生振動(dòng)的原因可分為自由振動(dòng)、受迫振動(dòng)和自激振動(dòng);按振動(dòng)的規(guī)律可分為簡諧振動(dòng)、非諧周期振動(dòng)和隨機(jī)振動(dòng);按振動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)的特性可分為線性振動(dòng)和非線性振動(dòng);按振動(dòng)位移的特征可分為扭轉(zhuǎn)振動(dòng)和直線振動(dòng)。
自由振動(dòng):去掉激勵(lì)或約束之后,機(jī)械系統(tǒng)所出現(xiàn)的振動(dòng)。振動(dòng)只靠其彈性恢復(fù)力來維持,當(dāng)有阻尼時(shí)振動(dòng)便逐漸衰減。自由振動(dòng)的頻率只決定于系統(tǒng)本身的物理性質(zhì),稱為系統(tǒng)的固有頻率。
簡諧振動(dòng)的特點(diǎn)是:1,有一個(gè)平衡位置(機(jī)械能耗盡之后,振子應(yīng)該靜止的位置)。2,有一個(gè)大小和方向都作周期性變化的回復(fù)力的作用。3,頻率單一、振幅不變。
振子就是對(duì)振動(dòng)物體的抽象:忽略物體的形狀和大小,用質(zhì)點(diǎn)代替物體進(jìn)行研究。這個(gè)代替振動(dòng)物體的質(zhì)點(diǎn),就叫做振子。
振子在某一時(shí)刻所處的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置為參照物(基點(diǎn)――基準(zhǔn)點(diǎn)),得到的"振子在某一時(shí)刻所處的位置"的距離和方向。
我們對(duì)勻變速直線運(yùn)動(dòng)和拋體運(yùn)動(dòng)進(jìn)行研究時(shí),基準(zhǔn)點(diǎn)選擇在運(yùn)動(dòng)的始點(diǎn)。我們對(duì)勻速圓周運(yùn)動(dòng)和簡諧振動(dòng)研究時(shí),基準(zhǔn)點(diǎn)選擇在圓心或平衡位置(不動(dòng)的點(diǎn))。
參照物本來就應(yīng)該是在研究過程中保持靜止(或假定為靜止)的點(diǎn),我們的物理思路,就是"從確定的量、不變的量出發(fā)進(jìn)行研究"。
折疊 廣義上的振動(dòng)
從廣義上說振動(dòng)是指描述系統(tǒng)狀態(tài)的參量(如位移、電壓)在其基準(zhǔn)值上下交替變化的過程。狹義的指機(jī)械振動(dòng),即力學(xué)系統(tǒng)中的振動(dòng)。電磁振動(dòng)習(xí)慣上稱為振蕩。力學(xué)系統(tǒng)能維持振動(dòng),必須具有彈性和慣性。由于彈性,系統(tǒng)偏離其平衡位置時(shí),會(huì)產(chǎn)生回復(fù)力,促使系統(tǒng)返回原來位置;由于慣性,系統(tǒng)在返回平衡位置的過程中積累了動(dòng)能,從而使系統(tǒng)越過平衡位置向另一側(cè)運(yùn)動(dòng)。正是由于彈性和慣性的相互影響,才造成系統(tǒng)的振動(dòng)。按系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)自由度分,有單自由度系統(tǒng)振動(dòng)(如鐘擺的振動(dòng))和多自由度系統(tǒng)振動(dòng)。有限多自由度系統(tǒng)與離散系統(tǒng)相對(duì)應(yīng),其振動(dòng)由常微分方程描述;無限多自由度系統(tǒng)與連續(xù)系統(tǒng)(如桿、梁、板、殼等)相對(duì)應(yīng),其振動(dòng)由偏微分方程描述。方程中不顯含時(shí)間的系統(tǒng)稱自治系統(tǒng);顯含時(shí)間的稱非自治系統(tǒng)。按系統(tǒng)受力情況分,有自由振動(dòng)、衰減振動(dòng)和受迫振動(dòng)。按彈性力和阻尼力性質(zhì)分,有線性振動(dòng)和非線性振動(dòng)。振動(dòng)又可分為確定性振動(dòng)和隨機(jī)振動(dòng),后者無確定性規(guī)律,如車輛行進(jìn)中的顛簸。振動(dòng)是自然界和工程界常見的現(xiàn)象。振動(dòng)的消極方面是:影響儀器設(shè)備功能,降低機(jī)械設(shè)備的工作精度,加劇構(gòu)件磨損,甚至引起結(jié)構(gòu)疲勞破壞;振動(dòng)的積極方面是:有許多需利用振動(dòng)的設(shè)備和工藝(如振動(dòng)傳輸、振動(dòng)研磨、振動(dòng)沉樁等)。振動(dòng)分析的基本任務(wù)是討論系統(tǒng)的激勵(lì)(即輸入,指系統(tǒng)的外來擾動(dòng),又稱干擾)、響應(yīng)(即輸出,指系統(tǒng)受激勵(lì)后的反應(yīng))和系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性(或物理參數(shù))三者之間的關(guān)系。20世紀(jì)60年代以后,計(jì)算機(jī)和振動(dòng)測(cè)試技術(shù)的重大進(jìn)展,為綜合利用分析、實(shí)驗(yàn)和計(jì)算方法解決振動(dòng)問題開拓了廣闊的前景。
折疊 編輯本段 機(jī)械振動(dòng)
折疊 定義
機(jī)械振動(dòng)是物體(或物體的一部分)在平衡位置(物體靜止時(shí)的位置)附近作的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。機(jī)械振動(dòng)有不同的分類方法。按產(chǎn)生振動(dòng)的原因可分為自由振動(dòng)、受迫振動(dòng)和自激振動(dòng);按振動(dòng)的規(guī)律可分為簡諧振動(dòng)、非諧周期振動(dòng)和隨機(jī)振動(dòng);按振動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)的特性可分為線性振動(dòng)和非線性振動(dòng);按振動(dòng)位移的特征可分為扭轉(zhuǎn)振動(dòng)和直線振動(dòng)。
自由振動(dòng):去掉激勵(lì)或約束之后,機(jī)械系統(tǒng)所出現(xiàn)的振動(dòng)。振動(dòng)只靠其彈性恢復(fù)力來維持,當(dāng)有阻尼時(shí)振動(dòng)便逐漸衰減。自由振動(dòng)的頻率只決定于系統(tǒng)本身的物理性質(zhì),稱為系統(tǒng)的固有頻率。
簡諧振動(dòng)的特點(diǎn)是:1,有一個(gè)平衡位置(機(jī)械能耗盡之后,振子應(yīng)該靜止的位置)。2,有一個(gè)大小和方向都作周期性變化的回復(fù)力的作用。3,頻率單一、振幅不變。
振子就是對(duì)振動(dòng)物體的抽象:忽略物體的形狀和大小,用質(zhì)點(diǎn)代替物體進(jìn)行研究。這個(gè)代替振動(dòng)物體的質(zhì)點(diǎn),就叫做振子。
振子在某一時(shí)刻所處的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置為參照物(基點(diǎn)――基準(zhǔn)點(diǎn)),得到的"振子在某一時(shí)刻所處的位置"的距離和方向。
我們對(duì)勻變速直線運(yùn)動(dòng)和拋體運(yùn)動(dòng)進(jìn)行研究時(shí),基準(zhǔn)點(diǎn)選擇在運(yùn)動(dòng)的始點(diǎn)。我們對(duì)勻速圓周運(yùn)動(dòng)和簡諧振動(dòng)研究時(shí),基準(zhǔn)點(diǎn)選擇在圓心或平衡位置(不動(dòng)的點(diǎn))。
參照物本來就應(yīng)該是在研究過程中保持靜止(或假定為靜止)的點(diǎn),我們的物理思路,就是"從確定的量、不變的量出發(fā)進(jìn)行研究"。
折疊 廣義上的振動(dòng)
從廣義上說振動(dòng)是指描述系統(tǒng)狀態(tài)的參量(如位移、電壓)在其基準(zhǔn)值上下交替變化的過程。狹義的指機(jī)械振動(dòng),即力學(xué)系統(tǒng)中的振動(dòng)。電磁振動(dòng)習(xí)慣上稱為振蕩。力學(xué)系統(tǒng)能維持振動(dòng),必須具有彈性和慣性。由于彈性,系統(tǒng)偏離其平衡位置時(shí),會(huì)產(chǎn)生回復(fù)力,促使系統(tǒng)返回原來位置;由于慣性,系統(tǒng)在返回平衡位置的過程中積累了動(dòng)能,從而使系統(tǒng)越過平衡位置向另一側(cè)運(yùn)動(dòng)。正是由于彈性和慣性的相互影響,才造成系統(tǒng)的振動(dòng)。按系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)自由度分,有單自由度系統(tǒng)振動(dòng)(如鐘擺的振動(dòng))和多自由度系統(tǒng)振動(dòng)。有限多自由度系統(tǒng)與離散系統(tǒng)相對(duì)應(yīng),其振動(dòng)由常微分方程描述;無限多自由度系統(tǒng)與連續(xù)系統(tǒng)(如桿、梁、板、殼等)相對(duì)應(yīng),其振動(dòng)由偏微分方程描述。方程中不顯含時(shí)間的系統(tǒng)稱自治系統(tǒng);顯含時(shí)間的稱非自治系統(tǒng)。按系統(tǒng)受力情況分,有自由振動(dòng)、衰減振動(dòng)和受迫振動(dòng)。按彈性力和阻尼力性質(zhì)分,有線性振動(dòng)和非線性振動(dòng)。振動(dòng)又可分為確定性振動(dòng)和隨機(jī)振動(dòng),后者無確定性規(guī)律,如車輛行進(jìn)中的顛簸。振動(dòng)是自然界和工程界常見的現(xiàn)象。振動(dòng)的消極方面是:影響儀器設(shè)備功能,降低機(jī)械設(shè)備的工作精度,加劇構(gòu)件磨損,甚至引起結(jié)構(gòu)疲勞破壞;振動(dòng)的積極方面是:有許多需利用振動(dòng)的設(shè)備和工藝(如振動(dòng)傳輸、振動(dòng)研磨、振動(dòng)沉樁等)。振動(dòng)分析的基本任務(wù)是討論系統(tǒng)的激勵(lì)(即輸入,指系統(tǒng)的外來擾動(dòng),又稱干擾)、響應(yīng)(即輸出,指系統(tǒng)受激勵(lì)后的反應(yīng))和系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性(或物理參數(shù))三者之間的關(guān)系。20世紀(jì)60年代以后,計(jì)算機(jī)和振動(dòng)測(cè)試技術(shù)的重大進(jìn)展,為綜合利用分析、實(shí)驗(yàn)和計(jì)算方法解決振動(dòng)問題開拓了廣闊的前景。
折疊 編輯本段 機(jī)械振動(dòng)
折疊 定義
機(jī)械振動(dòng)是物體(或物體的一部分)在平衡位置(物體靜止時(shí)的位置)附近作的往復(fù)運(yùn)動(dòng)。機(jī)械振動(dòng)有不同的分類方法。按產(chǎn)生振動(dòng)的原因可分為自由振動(dòng)、受迫振動(dòng)和自激振動(dòng);按振動(dòng)的規(guī)律可分為簡諧振動(dòng)、非諧周期振動(dòng)和隨機(jī)振動(dòng);按振動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)參數(shù)的特性可分為線性振動(dòng)和非線性振動(dòng);按振動(dòng)位移的特征可分為扭轉(zhuǎn)振動(dòng)和直線振動(dòng)。
自由振動(dòng):去掉激勵(lì)或約束之后,機(jī)械系統(tǒng)所出現(xiàn)的振動(dòng)。振動(dòng)只靠其彈性恢復(fù)力來維持,當(dāng)有阻尼時(shí)振動(dòng)便逐漸衰減。自由振動(dòng)的頻率只決定于系統(tǒng)本身的物理性質(zhì),稱為系統(tǒng)的固有頻率。
簡諧振動(dòng)的特點(diǎn)是:1,有一個(gè)平衡位置(機(jī)械能耗盡之后,振子應(yīng)該靜止的位置)。2,有一個(gè)大小和方向都作周期性變化的回復(fù)力的作用。3,頻率單一、振幅不變。
振子就是對(duì)振動(dòng)物體的抽象:忽略物體的形狀和大小,用質(zhì)點(diǎn)代替物體進(jìn)行研究。這個(gè)代替振動(dòng)物體的質(zhì)點(diǎn),就叫做振子。
振子在某一時(shí)刻所處的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置為參照物(基點(diǎn)――基準(zhǔn)點(diǎn)),得到的"振子在某一時(shí)刻所處的位置"的距離和方向。
我們對(duì)勻變速直線運(yùn)動(dòng)和拋體運(yùn)動(dòng)進(jìn)行研究時(shí),基準(zhǔn)點(diǎn)選擇在運(yùn)動(dòng)的始點(diǎn)。我們對(duì)勻速圓周運(yùn)動(dòng)和簡諧振動(dòng)研究時(shí),基準(zhǔn)點(diǎn)選擇在圓心或平衡位置(不動(dòng)的點(diǎn))。
參照物本來就應(yīng)該是在研究過程中保持靜止(或假定為靜止)的點(diǎn),我們的物理思路,就是"從確定的量、不變的量出發(fā)進(jìn)行研究"。
Bihl+Wiedemann BW2544
Bihl+Wiedemann ??????????
Bihl+Wiedemann BW2045
BIHLER WELDING CABLE 1400MMWATER COOLEDStatistical . (HS): 854442
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BWU2045
BIHLER welding cable 185 qmm water cooled length:1200mm 85444290
878-98-0709.s
BIHLER welding cable 335 wmm water cooled length:1200mm 85444290
878-98-0712.s
Bihl+Wiedemann Bihl+Wiedemann BWU1777
bihl+wiedemann BMU1412
Bihl+Wiedemann BW1800 MIT
BIHLER LEITUNG 878-98-0709.S
Bihl+Wiedemann BW2187
Bihl+Wiedemann BWU1345
Bihl+Wiedemann PROFI BUSAS-I gateway BWU1703
Bihl+Wiedemann BWU2241
Bihl+Wiedemann BW1180
Bihl+Wiedemann BWU1703
BIHL+WIEDEMANN BW1569
Bihl+Wiedemann art..BWU2045
Bihl+Wiedemann BW2270
Bihl+Wiedeman BW2351
Bihl+Wiedemann BW1257 DP V0 and DP V1
Bihl+Wiedemann BWU2045
Bihl+Wiedemann BWU1891
Bihl+Wiedemann 13480_BWU2189
BIHL+WIEDEMANN BWU2642
Bihl+Wiedemann BW1765
Bihl+Wiedemann AS-i,BWU2793,input:6,output:3
Bihl+Wiedemann AS-i,BWU2707,input:2
Bihl+Wiedemann AS-i,BW2501
Bihl+Wiedemann BWU2000
BIHL+WIEDEMANN BIHL+WIEDEMANN -BWU1488
Bihl+Wiedemann AS-I/PROFIBUS-DP-GATEWAY/BW1307
Bihl+Wiedemann BWU-2380
Bihl+Wiedemann BW-1649
bihl+wiedemann FU2.0501+KF1-K382
Bihl+Wiedemann BWU1567
Bihl+Wiedemann BW2004
Bihl+Wiedemann FU1.7501+KPV1-K054
Bihl+Wiedemann monitor-software-ASIMON-3-G
Bihl+Wiedemann BWU2284
Bihl+Wiedemann BW2349
Bihl+Wiedemann BW1808
Bihl+Wiedemann BW1906
Bihl+Wiedemann BW2077
Bihl+Wiedemann BWU1368
Bihl+Wiedemann BWU1939,13196,SN.0212020219560030
Bihl+Wiedemann BWU2002,SN.0211510215360008
Bihl+Wiedemann BW1593 149001-511117,SN.07664359
Bihl+Wiedemann BW 1676
Bihl+Wiedemann BW1997 SERIAL .08247544
Bihl+Wiedemann ART : BWU1748 IDENT .1289
Bihl+Wiedemann Art :BWU2651 Ident :14368
Bihl+Wiedemann ATR :BWU2626 IDENGT :14037
Bihl+Wiedemann BWU2652 14291
Bihl+Wiedemann BWU1773
Bihl+Wiedemann BWU2490
Bihl+Wiedemann BWU1818
Bihl+Wiedemann PROFINET BWU2238
Bihl+Wiedemann BW1593 8A
Bihl+Wiedemann PROFINET BWU1912
Bihl+Wiedemann BW1649 4A
Bihl+Wiedemann 4I/4O IP20 BWU1938
Bihl+Wiedemann 8I/8O IP20 BWU2490
Bihl+Wiedemann BWU1644 100m
Bihl+Wiedemann BW1191
Bihl und Wiedemann BW1575
Bihl+Wiedemann art. .: BW1415
Bihl+Wiedemann BWU2380
Bihl+Wiedemann BWU1500
Bihl+Wiedemann ATR :BWU2626 IDENGT :14037 serial :2213350041950093
Bihl+Wiedemann Art :BWU2651 Ident :14368
Bihl+Wiedemann BW1997 149501-51031 .08247544
Bihl+Wiedemann ART : BWU1748 IDENT .1289
bihl-wiedemann BW1593
bihl-wiedemann BWU2546
BIHLER 129-00-0164.9/4??850)
Bihl+Wiedemann BWU2002
Bihl+Wiedemann BWU2045
BIHLER 901-20-0255.5
BIHLER 901-20-0278.5
BIHLER 901-20-0254.5
BIHLER 901-18-0511.5
BIHLER 907-18-0025.5
BIHLER 901-18-0096.5
BIHLER 907-74-0711.5
BIHLER 907-74-0730.5
BIHLER 907-74-0743.5
BIHLER 901-21-0009.5
BIHLER 907-66-1220.
BIHLER 907-13-4500.5
BIHLER 801-13-0832.9
BIHLER 801-13-0859.9
BIHLER 801-13-0839.9
BIHLER 878-98-0175.9
BIHLER 907-66-1302.5TFT DISPLAY 12,1
Bihl + Wiedemann S-i bwu2651 (M12)
Bihl + Wiedemann AS-i bwu2626 (M12)
Bihl + Wiedemann S-i Kabel schwarz, BW2757 YELLOW
Bihl + Wiedemann S-i Kabel schwarz, BW2757 BLACK
Bihl+Wiedemann ART-??1203 VERSION4.6.36
Bihl+Wiedemann AS-I; IP67; for 2xflat cable BW1180 BW1180
Bihl+Wiedemann switching module AS-I BW1181 BW1181
Bihl+Wiedemann AS-Interface; IP65 BWU1644 BWU1644
Bihl+Wiedemann ASI; 380-500VAC; 8A BWU1676 BWU1676
Bihl+Wiedemann AS-Interface; IP65 BWU1853 BWU1853
Bihl+Wiedemann input subassembly BWU1939 BWU1939
Bihl+Wiedemann AS-I; 2 analog inputs; IP65 BWU2218 BWU2218
Bihl+Wiedemann AS-i-Safety 4E/2A BWU2314 BWU2314
Bihl+Wiedemann Gateway Double Master + safety monitor BWU2602 BWU2602
Bihl+Wiedemann Terface master BWU1488 (ALLEN-BRANLEY CONTROILOGIX)
Bihl+Wiedemann BM1191
BIHLER BOLZEN NR.121-04-0029.5/4 BIHLER
Bihl+Wiedeman BWU1416
Bihl+Wiedemann RS232(VBM-CTR-K20-R2)
Bihl+Wiedemann AS-I(VAN-115/230AC-K27)
Bihl+Wiedemann BWU2002
Bihl+Wiedemann STK04179;:EZ0061479,225mm
BIHL+WIEDEMANN BASEMODULE|BW1180
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BW1280
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BWU2045
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BWU2189
Bihl+Wiedemann BWU2044
Bihl+Wiedemann BWU2045
Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 fieldbus gateways BWU1886
Bihl+Wiedemann BWU1886
Bihl+Wiedemann BWU1886
Bihl+Wiedemann BW1345
Bihl+Wiedemann BWU1703
Bihl+wiedemann BW1180
Bihl+wiedemann BW1181
Bihl+wiedemann BWU1676
Bihl + Wiedemann BWU1567
Bihl+Wiedemann BWU1363
Bihl+Wiedemann GATEWAY|BWU2602
otto bihler AS-6199 898-98-0125.L
Bihl +wiedemann BW2202
Bihl+Wiedemann BWU2721
Bihl+Wiedemann BWU1891
Bihl+Wiedemann ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2_3.1.3.17.
Bihl+Wiedemann BWU2490
Bihl+Wiedemann TYP.AS-I ANALOG INPUT,ART .BWU1345 IDENT.:11832
Bihl+Wiedemann BW1593
Bihl+Wiedemann BW2002
Bihl+Wiedemann BW2071
Bihl+Wiedemann BW2284
Bihl+Wiedemann BW2349
Bihl+Wiedemann BWU1939
Bihl+Wiedemann BWU2045
Bihl+Wiedemann BWU1488
Bihl+Wiedemann BWU2162
Bihl+Wiedemann BW1651
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI;4*2 analoge eingangeBWU2189
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann ASI;4*2 analoge eingangeBWU2189
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann ASIModulBW1280
分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通常可測(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通??蓽y(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通常可測(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通常可測(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。分網(wǎng)絡(luò)將加速度計(jì)的輸出信號(hào)變換成相應(yīng)的速度或位移的裝置,常同聲級(jí)計(jì)等聯(lián)合使用。
振動(dòng)測(cè)量儀器前置放大器
換能器的信號(hào)在分析或測(cè)量之前,通常用前置放大器進(jìn)行阻抗變換和信號(hào)放大。有的換能器內(nèi)已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號(hào)可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級(jí)采用一個(gè)簡單的阻抗轉(zhuǎn)換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會(huì)因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對(duì)電容負(fù)載進(jìn)行補(bǔ)償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數(shù)和更多的組件。在惡劣的環(huán)境條件下使用,其可靠性會(huì)降低。優(yōu)點(diǎn)是使用長電纜時(shí),不會(huì)降低換能器的靈敏度,不需要復(fù)校系統(tǒng),而且低頻截止頻率很低。
振動(dòng)測(cè)量儀器處理和變換儀器
把振動(dòng)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),經(jīng)前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進(jìn)行檢測(cè),并在儀表上得出相應(yīng)的振動(dòng)量讀數(shù),或者用濾波器分頻,得出分頻的振動(dòng)量或分頻的振動(dòng)圖形。
① 振動(dòng)計(jì):通常可測(cè)量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設(shè)備進(jìn)行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內(nèi),當(dāng)測(cè)量低于20赫的振動(dòng)時(shí),可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實(shí)時(shí)分析儀:能對(duì)聲音和振動(dòng)信號(hào)作連續(xù)和瞬態(tài)數(shù)據(jù)分析。常用的可進(jìn)行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動(dòng)信號(hào)經(jīng)過放大分析后,用記錄器記錄振級(jí);也可以在信號(hào)放大后,用磁帶記錄,再進(jìn)行分析。