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  2. 2019年1月30日 · 振動一般可以用以下三個單位表示mmmm/smm/即振幅振動速度振速)、振動加速度振幅是表象,速度和加速度是轉子激振力的程度。 振動位移: 理解成路程,單位是mm,一般用於低轉速機械的振動評定; 振動速度: 理解成速度,單位是mm/s,一般用於中速轉動機械的振動評定; 振動加速度: 理解成運動加速度,單位mm/s²,一般用於高速轉動機械的振動評定。 工程實用的振動速度是速度的有效值,表徵的是振動的能量。 加速度是用的峰值,表徵振動中衝擊力的大小。 速度描述的是運動快慢;振速就是振動快慢,一秒內能產生的振幅。 振幅相同的設備,它的振動狀態可能不同,所以引入了振速。 位移、速度、加速度都是振動測量的度量參數。

    • 概觀
    • 基本介紹
    • 簡介
    • 原理
    • 振動參數
    • 常見振動計

    振動計是用來直接指示位移、速度、加速度和加速度導數等振動量的峰值、峰一峰值、平均值或均方根值的儀器。這種儀器的主要部分有,積分微分電路,放大電路、電壓檢波器和表頭。其中積分微分電路是用來完成上述諸振動量之間的積分和微分運算,一般可採用積分、微分運算放大器,也可分別採用低通濾波器、高通濾波器來完成積分和微分運算。但採用這種儀器進行計算時應注意它們的套用頻率範圍。 振動計只能使人們獲得振動的總強度(振級),而不能獲得其它信息,因而使用範圍有限。

    •中文名:振動計

    •外文名:Vibrator

    •組成:拾振器、校準過的放大器

    •作用:測定振動體的位移、速度和加速度

    •頻率::代表振動的來源

    •另稱:振動感測器

    振動計器使用的必要性 *各種設備的所有機械問題及電氣問題均會產生振動訊號,如果能掌握振動的大小及來源,就能在設備尚未嚴重惡化之前,事先完成檢修工作,以避免造成設備更大的損壞,而影響生產或增加維修費用。

    對振動測量的方法,要求其在測量時不對被測量的振動過程有任何影響,因此,如果能把離開被測定物的某點作為靜止的基準點,用非接觸的方法測量振動是最理想的。但是,如對行走

    中的車輛的振動進行測定時,得不到作為基準的靜止點的場合是很多的,這種場合往往在測定對象上裝上慣性式振動計,從振子的運動來間接測定被測物的振動。實際上大部分的振動測量是利用具有振子的慣性式振動計進行的,就是在能找到基準靜止點的場合,利用這種振動計的也很多,因此一般所說的振動計往往是指這種利用振子的慣性式振動計。

    振幅:代表振動的大小,è設備或機械組件損壞的「嚴重程度」。

    振幅的單位有:位移值(mm)、速度值(mm/sec)、加速度值(g)

    頻率:代表振動的來源,è設備或機械組件損壞的「原因」。

    頻率的單位有:每秒發生次數(Hz或CPS)、每分鐘發生次數(CPM)

    相位:代表測點間振動的相互關係,è設備或機械組件的「運轉模態」。

    相位的單位為:度(o)

    壓電式振動計

    壓電式振動計的特點是固有頻率高、測量的頻率範圍寬、體積小、重量輕、對被測物的影響小,因此在測量振動加速度中得到廣泛的套用。壓電式振動感測器的內阻較高,與放大器連結的電纜容易引進干擾,因此希望電纜儘量短且要考慮禁止,同時把前置放大器儘可能放在感測器附近。用來放大壓電感測器產生的電信號的放大器現在大都是採用電荷放大器。

    機械式振動計

    它是在外殼內插入一個彈簧K(或幾個彈簧),在彈簧下面安裝一個質量為m的質量塊。這也就組成了機械諧振系統。通常機械諧振系統是含有阻尼的。 實際的振動感測器,用外殼作為基座,被固定於被測對象上面,把質量塊m和外殼之間的相對運動,用機械的、光學的、或電學的方法檢測出來。

    表架振動計

    表架振動計將千分表固定在千分表架上,將表架固定在與通風機隔離的支架上,並使千分表的測桿與軸承箱表面或其它測量部位接觸,即可進行測量。這種振動計不需要製作其它任何機件,結構簡單,又可測任何方向的振動。表架振動計的缺點是支架不易與振動隔離,準確性較差。

  3. 振動的單位. 振幅代表振動的大小或強度,可用位移、速度及加速度三種物理量來表示。 振幅幾種較常用的表示方式,如Peak to Peak值 (P-P值)、Peak值 (P值)、RMS值。 若以正弦波來表示的話,其換算的關係式如下: P-P值 = 2 × P值. P值 = 1.414 × RMS值. 振動三要素:振幅、頻率、相位. 振動量測技術 已成為生活中不可或缺的量測技術. 輕微的振動會產生噪音,使在環境中的人感到不舒適或是工作中的機台及精密儀器產生誤差;當振動更嚴重的時候更會造成環境中的人體上危害或機台儀器損害;大部分的機械、設備及結構都會有振動問題產生:如汽車引擎、飛機渦輪、機器馬達、工具機主軸、建築物的樓板等。

  4. 振動可用公制單位 (m/s 2) 或重力常數單位「g」來表示,其中 1 g 等於 9.81 m/s 2 。 物件的振動方式有兩種:自由振動與強迫振動。 當物件或結構因位移或受到衝擊而出現自然震盪現象時,就稱為自由振動。 舉例來說,當您敲擊音叉時,它會發出聲響然後慢慢停止。 自然頻率通常指的是結構受到衝擊或位移,「傾向」震盪的頻率。 共振指的是系統在某些頻率下的震盪頻率高出其他頻率的傾向。 處於或接近物件自然頻率下的強迫振動,會在結構內部積蓄能量。 經過一段時間後,即使強迫振動的施力幅度極小,振動幅度也會變得極大。 如果結構內的自然頻率符合正常環境振動現象,則該結構會振動得更激烈,並提早失效。 當結構因為變換施力方向而振動,會產生強制振動現象。 旋轉或變換動作,會強迫物件以非自然頻率振動。

  5. 周期 T 的 倒數 是 頻率 f ,即: . 頻率的另一個表達符號為 (讀音:""), 計量單位 「 赫茲 」(簡寫:Hz)。 當 回復力 與 振幅 成 正比 ,此振動稱為 簡諧振動 (注意: 單擺 只是近似的簡諧振動)。 這裡藉助一個 線性系統 ,由於回復力隨振幅變化:振幅擴大兩倍回復力也隨之擴大兩倍。 一個這樣的振動描述為: 其中. = 振幅. = 振動的初 相位. 由. 描述出 相位 , f 或 為振動的 頻率 。 倍的頻率, , 為振動的 角頻率 。 通過 角頻率 簡寫為: 對時間求導得到: 其中. = 振子 的速度。 再次求導: 其中. = 振子 的 加速度 。 簡諧振動的特點是: 有一個 平衡位置 ( 動能 耗盡之後, 振子 應該 靜止 的唯一位置)。

  6. 原理. 振動的強弱用振動量來衡量振動量可以是振動體的位移速度或加速度。 振動量如果超過允許範圍,機械設備將產生較大的動 載荷 和噪聲,從而影響其工作性能和使用壽命,嚴重時會導致零部件的早期失效。 例如, 透平葉片 因振動而產生的斷裂,可以引起嚴重事故。 由於現代機械結構日益複雜,運動速度日益提高,振動的危害更為突出。 反之,利用振動原理工作的機械設備,則應能產生預期的振動。 在機械工程領域中,除固體振動外還有 流體振動 ,以及固體和流體 耦合 的振動。 空氣壓縮機 的 喘振 ,就是一種流體振動。 特徵. 只有在已知機械設備的動力學模型、外部激勵和 工作條件 的基礎上,才能分析研究機械設備的動態特性。 動態分析包括:①計算或測定機械設備的各階固有頻率、模態振型、剛度和阻尼等固有特性。

  7. 加速度是指單位時間內速度的變化量一般使用m/s 2G為單位。(1 G=9.8 m/s 2 ) 另外,有時也用加速度表示振動的大小單位經常用Galcm/s 2 )」。 位移、速度、加速度的關係 加速度與速度、位移存在如下的相關性。

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