振动传感器
振动传感器分类
ICP型振动传感器(实际这类也属于压电传感器,但在这还是另分一类):由于压电式传感器的输出电信号是微弱的电荷,而且传感器本身有很大内阻,故输出能量甚微,这给后接电路带来一定困难。为此,通常把传感器信号先输到高输入阻抗的前置放大器。经过阻抗变换以后,电荷量转换成电压量,然后再输出给后续的纪录仪器。目前,制造厂家已有把压电式加速度传感器与前置放大器集成在一起的加速度传感器,即:ICP型振动传感器,也称IEPE振动传感器,不仅方便了使用,而且也大大降低了成本。
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振动传感器要解决的问题
在“输入-振动系统-输出”模型中,结构的响应(输出)等于激励(输入)乘以振动系统的频响函数,如果知道这三个参数中的两个就可以确定第三个。振动问题的提法根据确定或求解这三个参数中的一个,可分成三类。
第1类:已知输入和振动系统,求解响应,也称之为响应分析。这一类是工程振动问题中***基本和***常见的问题。这一类主要任务在于验证产品或结构在特定的运行状态下的响应是否满足设计要求或预定的安全要求。比方在NVH领域,基本的振动噪声测量,对测量数据进行分析,则属于这一类问题。在产品设计阶段,对设计方案进行响应分析,如果响应不满足设计要求,则需要修改,直到达到设计要求为止,从而确定***终的设计方案,所以,这一过程也称之为振动设计。即在特定输入的情况下(输入已知,比方特定的运行工况),设计系统的振动特性,使它的响应能满足相应的要求或规范。
第2类:已知激励和响应,求振动系统。这一类问题也称为系统辨识,即对待求的振动系统获得相应的参数,这些参数包括物理参数和动力学参数,在振动领域,更注重的是动力学参数,即频率、阻尼和模态振型。通常可以通过数值方法或试验方法获得这些动力学参数,也就是所谓的模态分析。如试验模态分析,通过对待测结构进行激励,测量结构的响应,从而确定系统的模态参数。
第3类:已知振动系统和响应,求输入。这类问题也称为环境预测或载荷识别。在汽车NVH领域***常见的两类试验则属于这种情况,类是TPA分析中的载荷识别,通过测量工况数据和频响函数来计算路径处的载荷,即输入。第二类是路试,为了评估汽车或其零部件的可靠性,需要实地纪录汽车在各种不同路况下的响应,以评估汽车受到怎样的环境激励,这样才能有根据地设计可靠的产品。但是由于物理环境的随机性,因此,在处理这类问题上,除了振动理论之外,还需要随机过程和统计学方面的知识。
振动传感器频谱分析
拓芯电子振动传感器频谱分析
旋转机械广泛应用振动信号进行诊断的方法不仅简便可行,而且经过不断实践、研究,积累的经验和技术已经比较成熟。当一台设备发生振动故障时,为了准确快速地寻找故障原因,解决振动问题,就需要采集振动信号,运用频谱分析方法来进行分析。
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