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【簡單介紹】
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在工程振動測試領(lǐng)域中,測試手段與方法多種多樣,但是按各種參數(shù)的測量方法及測量過程的物理性質(zhì)來分,可以分成三類。
機(jī)械式
將工程振動的參量轉(zhuǎn)換成機(jī)械信號,再經(jīng)機(jī)械系統(tǒng)放大后,進(jìn)行測量、記錄,常用的儀器有杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,它能測量的頻率較低,精度也較差。但在現(xiàn)場測試時較為簡單方便。
光學(xué)式
將工程振動的參量轉(zhuǎn)換為光學(xué)信號,經(jīng)光學(xué)系統(tǒng)放大后顯示和記錄。如讀數(shù)顯微鏡和激光測振儀等。
電測
振動傳感器
振動傳感器 [2]
將工程振動的參量轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)電子線路放大后顯示和記錄。電測法的要點在于先將機(jī)械振動量轉(zhuǎn)換為電量(電動勢、電荷、及其它電量),然后再對電量進(jìn)行測量,從而得到所要測量的機(jī)械量。這是目前應(yīng)用得較廣泛的測量方法。
上述三種測量方法的物理性質(zhì)雖然各不相同,但是,組成的測量系統(tǒng)基本相同,它們都包含拾振、測量放大線路和顯示記錄三個環(huán)節(jié)。
1、拾振環(huán)節(jié)。把被測的機(jī)械振動量轉(zhuǎn)換為機(jī)械的、光學(xué)的或電的信號,完成這項轉(zhuǎn)換工作的器件叫傳感器。
2、測量線路。測量線路的種類甚多,它們都是針對各種傳感器的變換原理而設(shè)計的。比如,專配壓電式傳感器的測量線路有電壓放大器、電荷放大器等;此外,還有積分線路、微分線路、濾波線路、歸一化裝置等等。
3、信號分析及顯示、記錄環(huán)節(jié)。從測量線路輸出的電壓信號,可按測量的要求輸入給信號分析儀或輸送給顯示儀器(如電子電壓表、示波器、相位計等)、記錄設(shè)備(如光線示波器、磁帶記錄儀、X—Y 記錄儀等)等。也可在必要時記錄在磁帶上,然后再輸入到信號分析儀進(jìn)行各種分析處理,從而得到最終結(jié)果。
接收原理
振動傳感器在測試技術(shù)中是關(guān)鍵部件之一,它的作用主要
振動傳感器 原理
振動傳感器 原理
是將機(jī)械量接收下來,并轉(zhuǎn)換為與之成比例的電量。由于它也是一種機(jī)電轉(zhuǎn)換裝置。所以我們有時也稱它為換能器、拾振器等。
振動傳感器并不是直接將原始要測的機(jī)械量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏?,而是將原始要測的機(jī)械量做為振動傳感器的輸入量,然后由機(jī)械接收部分加以接收,形成另一個適合于變換的機(jī)械量,最后由機(jī)電變換部分再將變換為電量。因此一個傳感器的工作性能是由機(jī)械接收部分和機(jī)電變換部分的工作性能來決定的。
1、相對式機(jī)械接收原理
由于機(jī)械運(yùn)動是物質(zhì)運(yùn)動的較簡單的形式,因此人們想到的是用機(jī)械方法測量振動,從而制造出了機(jī)械式測振儀(如蓋格爾測振儀等)。傳感器的機(jī)械接收原理就是建立在此基礎(chǔ)上的。相對式測振儀的工作接收原理是在測量時,把儀器固定在不動的支架上,使觸桿與被測物體的振動方向*,并借彈簧的彈性力與被測物體表面相接觸,當(dāng)物體振動時,觸桿就跟隨它一起運(yùn)動,并推動記錄筆桿在移動的紙帶上描繪出振動物體的位移隨時間的變化曲線,根據(jù)這個記錄曲線可以計算出位移的大小及頻率等參數(shù)。
由此可知,相對式機(jī)械接收部分所測得的結(jié)果是被測物體相對于參考體的相對振動,只有當(dāng)參考體不動時,才能測得被測物體的振動。這樣,就發(fā)生一個問題,當(dāng)需要測的是振動,但又找不到不動的參考點時,這類儀器就無用武之地。例如:在行駛的內(nèi)燃機(jī)車上測試內(nèi)燃機(jī)車的振動,在地震時測量地面及樓房的振動……,都不存在一個不動的參考點。在這種情況下,我們必須用另一種測量方式的測振儀進(jìn)行測量,即利用慣性式測振儀。
2、慣性式機(jī)械接收原理
慣性式機(jī)械測振儀測振時,是將測振儀直接固定在被測振動物體的測點上,當(dāng)傳感器外殼隨被測振動物體運(yùn)動時,由彈性支承的慣性質(zhì)量塊將與外殼發(fā)生相對運(yùn)動,則裝在質(zhì)量塊上的記錄筆就可記錄下質(zhì)量元件與外殼的相對振動位移幅值,然后利用慣性質(zhì)量塊與外殼的相對振動位移的關(guān)系式,即可求出被測物體的振動位移波形。



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