中文名 | 中低頻振動檢測系統(tǒng) | 產(chǎn)????地 | 德國 |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 材料科學(xué) | 啟用日期 | 2007年09月12日 |
所屬類別 | 物理性能測試儀器 > 聲學(xué)振動儀器 > 振動儀 |
各種中低頻振動環(huán)境模擬振動傳感器、振動測量儀檢測。 2100433B
頻率:0.1Hz~200Hz加速度: (0.1~150)m/s2速度: (0.1~1000)mm/s振幅: (0.01~100)mm(p-p)。
簡單來說 就是測位移的原理啊 將傳感器安裝在被測物振動方向上 通過測量不同時刻被測物距離傳感器的距離來判斷被測物的振幅
我們揚子江藥業(yè)用的這一款振動檢測儀,型號忘了,供您參考
偏心輪轉(zhuǎn)動,不是直線上的.頻率是轉(zhuǎn)動速率,振幅在轉(zhuǎn)速與整體固有振動頻率相同是最大,正負差越大振幅越小.
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振動是工程機械重要的固有特性之一,是機械運行狀態(tài)和故障檢測的重要參數(shù),本文提出了一種非接觸式測量方法測量了帶鋸床鋸條的振動振幅。簡述了鋸條振動的數(shù)學(xué)模型和電渦流式振動位移傳感器結(jié)構(gòu)、基本工作原理。設(shè)計了以ARM7為核心控制器,電渦流式振動位移傳感器為前端信號采集部分,對鋸條振動的信號的檢測系統(tǒng),給出了系統(tǒng)組成的硬件框圖和軟件流程圖。
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介紹了礦井中低頻通信系統(tǒng)中接收天線的設(shè)計并提出在設(shè)計中應(yīng)綜合考慮多方面的因素。
《低頻或超低頻振動測量套件》提出了一種可以解決上述問題的低頻或超低頻振動測量套件。
《低頻或超低頻振動測量套件》的發(fā)明人發(fā)現(xiàn),2010年9月前在航天系統(tǒng)中使用的、應(yīng)用于飛行器姿態(tài)控制的石英撓性伺服加速度計具有體積小、重量輕、高分辨率和穩(wěn)定性好等特點,且具有直流響應(yīng)的特性。如果將該類傳感器應(yīng)用于低頻或超低頻振動測量,并針對該類傳感器設(shè)計特定的電源和適調(diào)放大器,則可以對低頻或超低頻振動進行精確的測量。該發(fā)明基于上述發(fā)現(xiàn)而做出。
根據(jù)《低頻或超低頻振動測量套件》的一個方面,提供了一種低頻或超低頻振動測量套件,包括:石英撓性加速度計,測量低頻或超低頻振動并輸出以電壓或者電流方式表示的低頻或超低頻振動信號;適調(diào)放大器,接收所述石英撓性加速度計輸出的低頻或超低頻振動信號,對所述低頻或超低頻振動信號進行可選的放大處理并輸出經(jīng)處理的低頻或超低頻振動信號;以及穩(wěn)壓電源部件,用于為所述適調(diào)放大器提供穩(wěn)壓電源,其中所述穩(wěn)壓電源部件包括:電源輸入端,以提供輸入電源;耦接到所述電源輸入端的一級穩(wěn)壓部件以及耦接到所述一級穩(wěn)壓部件的二級穩(wěn)壓部件,所述一級和二級穩(wěn)壓部件構(gòu)成反饋式跟蹤穩(wěn)壓電路,以降低所述輸入電源電壓的波動;耦接到所述二級穩(wěn)壓部件的LC濾波電路,以進一步過濾所述電源電壓中的高頻分量;以及電源輸出端,輸出經(jīng)穩(wěn)壓的電源給所述適調(diào)放大器。
可選地,穩(wěn)壓電源部件的電源輸出端還輸出經(jīng)穩(wěn)壓的電源到撓性加速度計。
可選地,穩(wěn)壓電源部件還包括耦接在所述LC濾波電路和所述電源輸出端之間的三級穩(wěn)壓部件,用于進一步降低所述電源電壓的波動。
可選地,適調(diào)放大器還包括:調(diào)零電路,接收來自所述穩(wěn)壓電源部件的經(jīng)穩(wěn)壓的電源,并提供與所述低頻或超低頻振動信號中的靜態(tài)分量相對應(yīng)的調(diào)零信號;減法器,接收所述低頻或超低頻振動信號和所述調(diào)零信號,并輸出從所述低頻或超低頻振動信號中減去所述調(diào)零信號之后的經(jīng)調(diào)零信號;多級直流放大器,接收所述經(jīng)調(diào)零信號并進行多級直流放大,以提供多個放大后的低頻或超低頻振動信號;以及多個有源濾波器,接收來自所述穩(wěn)壓電源部件的經(jīng)穩(wěn)壓的電源,用于對所述放大后的低頻或超低頻振動信號進行濾波。
根據(jù)《低頻或超低頻振動測量套件》的發(fā)明人的實驗結(jié)果表明,根據(jù)《低頻或超低頻振動測量套件》的適調(diào)放大器在0.01赫茲~100赫茲的低頻或超低頻振動范圍內(nèi)取得了較好的測量效果。
( 1)如何在不提高原動機制造精度的前提下,降低原動機對機床加工精度的影響,并隔離原動機對工件主軸低幅微振的影響,提高機床的加工精度 。
( 2)利用單一影響因素對主軸低頻微幅振動的影響檢測,可找出影響主軸低頻微幅振動關(guān)鍵因素的原因,通過減小或消除影響低頻微幅振動主要因素,減少或消除銑磨機的低頻微幅振動 。
( 3)中間傳動鏈的制造精度會影響動力的傳遞,該動力在要求的裝配誤差范圍內(nèi)不會產(chǎn)生激振力,但超出某一值時,激振力將明顯增加工件主軸的低頻振動,合理的調(diào)整裝配位置或配制某一零件,可以抵消這些制造誤差,減小或消除互配零件的同軸度和垂直度誤差而引起的干涉 。
( 4)在激振干涉力較小的情況下,采用合理的預(yù)緊力和零間隙可以抵消微弱激振力帶來的工件主軸的低頻振動 。
圖1示意性地示出了根據(jù)《低頻或超低頻振動測量套件》實施例的低頻或超低頻振動測量套件的示意圖;
圖2示意性地示出了適于在根據(jù)該發(fā)明的低頻或超低頻振動測量套件中使用的撓性加速度計的示意圖;
圖3示意性地示出了適于在根據(jù)該發(fā)明的低頻或超低頻振動測量套件中使用的適調(diào)放大器的示意圖;
圖4示意性地示出了根據(jù)該發(fā)明一個實施例的適調(diào)放大器的電路圖;
圖5示意性地示出了適于在根據(jù)該發(fā)明的低頻或超低頻振動測量套件中使用的穩(wěn)壓電源部件的示意圖;
圖6示意性地示出了根據(jù)該發(fā)明一個實施例的穩(wěn)壓電源部件的電路圖。
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