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测振振动的时域识别
直接利用振动的时间历程来求系统的模态参量。对自由振动,可以通过自由振动和脉冲响应函数(系统的时域特性参量之一,其傅里叶变换即机械导纳)的关系直接计算模态参量。对受迫振动,可以用数字时间序列分析方法或其他方法(如随机减量法、滤波法等)来计算模态参量。时域识别方法的优点是能利用运行状态下机器的振动信号,适用于不能在实验室测试的大型结构;缺点是天然振源的激振力往往无法测定和控制,而仅能由响应值来识别,故精度较低。
随着近代传感技术、电子技术、微处理技术和测试分析技术的发展,国内外已制造了各种专门的振动诊断仪器系列,轴承振动检测机,在设备状态监测中发挥了主要作用,振动检测方法便于自动化、集成化和遥测化,便于在线诊断、工况监Mt、故障预报和控制,振动检测,是一种无损检验方法,因而在工程实际中得到广泛应用.振动检测
振动检测和诊断系统,振动检测分析软件,可以实现对设备的在线监测和诊断,可直接检测系统的动态响应信号作为原始信息,利用系统上某些对故障敏感点振动信号的变化规律来检测系统的状态或寻找判断故障源.
需要对结构进行故障诊断,则尚需利用激振系统使被诊断对象产生某种振动,进行系统的动态实验.被检测的振动信号可直接连到不同类型的检测仪或分析仪上进行实时状态监测和诊断,也可录到磁带记录仪上或联于数据采集、记录和存贮器上,以备进行深入的故障诊断分析.
振动传感器的特点和选用:
速度传感器输出与振动速度成正比,信号可以直接提供给分析系统。传感器安装简单,临时测量可以采用手扶方式或通过磁座与被测物体固定,长期监测可以通过螺钉与被测物体固定。速度传感器体积、重量偏大,低频特性较差。测量10Hz以下振动时,风机振动检测,幅值和相位有误差,需要补偿。测量发电机和励磁机振动时,速度传感器可能会受到电磁干扰的影响。此时,速度传感器的输出信号会变得很不稳定,互大互小,没有规律。