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时间:2020-08-01
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1、课题内容:振动检测教学目的:让学生初步了解振动检测的基本知识教学方法:讲授法、问答法重点:1.振动的类型2.振动测量的基本原理和方法3.拾振器难点:振动测量的基本原理和方法能力培养:培养学生振动检测基本知识的了解。课堂类型:新授课教具:多媒体教学设备授课班级安管1203安管1204第15次课授课时间4月7日星期一4月7日星期一授课地点知602知402第五章振动检测概述振动的类型振动测量的基本原理和方法拾振器第一节概述机械振动是自然界、工程技术和日常生活中普遍存在的物理现象。各种机器、仪器和设备在其运行时,由于诸如回转
2、件的不平衡、负载的不均匀、结构刚度的各向异性、润滑状况的不良及间隙等原因而引起力的变化、各部件之间的碰撞和冲击,以及由于使用、运输和外界环境条件下能量的传递、存储和释放等都会诱发或激励机械振动。第一节概述在大多数情况下,机械振动是有害的。振动往往会破坏机器的正常工作和原有性能,振动的动载荷使机器加快失效、缩短使用寿命,甚至导致设备损坏,造成安全事故。机械振动产生的噪声,致使环境和劳动条件恶化,危害人们的健康,成为现代社会的一种公害。第一节概述随着现代工业技术的发展,对各种机械设备提出了低振动和低噪声的要求。尽管振动的
3、理论研究已经发展到很高的水平,但是实际所遇到的振动问题非常复杂,结构中的许多参数,如阻尼系数、边界条件等要通过实验来确定。第一节概述对于现成的机械或结构,为改善其抗震性能,也要测量振动的强度(振级)、频谱甚至动态响应,以了解振动的状况、寻找振源,采取合理的减振措施(如隔振、吸振、阻振等)。因而振动的测试在生产和科研的许多方面占有重要的地位。第一节概述振动测试大致有两方面内容:1.振动基本参数的测量。测量振动物体上某点的位移、速度、加速度、频率和相位。其目的是了解被测对象的振动状态、评定振动量级和寻找振源,以及进行监测
4、、识别、诊断和预估。第一节概述2.结构或部件的动态特性测量。以某种激振力作用在被测件上,对其受迫振动进行测试,以便求得被测对象的振动力学参量或动态性能,如固有频率、阻尼、阻抗、响应和模态等。这类测试又可分为振动环境模拟试验、机械阻抗试验和频率响应试验等。第二节振动的类型为了研究与认识振动,进而控制振动,首先必须区分振动的不同类别。从测量的观点出发,常按振动的规律即从振动量随时间的变化规律将振动分为简谐振动、周期振动、脉冲式振动和随机振动等四大类。第二节振动的类型1、简谐振动简谐振动波形第二节振动的类型2、周期振动周期
5、振动波形第二节振动的类型3、脉冲式振动脉冲波形第二节振动的类型4、随机振动随机振动波形物体的机械振动是指物体在其平衡位置附近周期性地往复运动。它与结构强度,工作可靠性,设备的性能有着密切的关系,特别是当结构复杂,理论计算难以正确时,进行振动试验和检测是研究和解决实际工程技术中不可缺少的手段。第三节振动测量的基本原理和方法振动检测主要是指振动的位移、速度、加速度、频率、相位等参数的测量。第三节振动测量的基本原理和方法一、振动测量原理振动检测按测量原理可分为相对式与绝对式(惯性式)两类。振动检测按测量方法可分为接触式与非
6、接触式两类。1、相对式振动测量是将振动变换器安装在被测振动体之外的基础上,它的测头与被测振动体采用接触或非接触的测量。所以它测出的是被测振体相对于参考点的振动量。第三节振动测量的基本原理和方法第三节振动测量的基本原理和方法
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