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,测振动故障,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,是一种无损检验方法,因而在工程实际中得到广泛应用.测振动
振动检测和诊断系统,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,测振动,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、记录和存贮器上,以备进行深入的故障诊断分析.








测振传感器的分类
测振传感器也称拾振器,测振传感器也称拾振器。感受物体振动并将其转换成电信号的一种传感元件。由于分类原则不同,测振传感器的分类方法很多。
机械振动测试方法一般有机械法、光学法和电测法。机械法常用于振动频率低、土壤墒情测定仪振幅大、精度不高的场合。光学法主要用于精密测量和振动传感器的标定。电测法应用范围广。每种测振方法要采用相应土壤养分速测仪的传感器。
相对式传感器是以空间某一固作为参考点,相对式传感器是以空间某一固作为参考点。测量物体上的某点对参考点的相对位移或速度。绝1对式传感器是以大地为参考基准,即以惯性空间为基准,测量振动物体相对于大地的绝1对振动,双称惯性传感器。
异常振动分析方法
振动总值法:通过传感器直接测量,测振动仪器,以表格或图形表示趋向,并对照"异常振动判断基准"判别设备工作是否正常。
频率分析法:把测量的振动信号取出进行频率分析,再将频谱图与正常谱图比较,可以找出振源、部位和严重程度。
傅立叶变换的目的是将时域信号转变为频域信号。在时域信号中,横坐标是时间;在频域信号中,横坐标是频率或圆频率。频率分析仪是一种将时域信号转变为频域信号的仪器。
频率分析仪可以将振动信号的波形分解为各个频率的分量,获得信号的频率结构和组成信号的各个谐波的幅值、相位,从而确定信号特征。
振动脉冲测量法:主要用于滚动轴承的测量,以振动峰值作为判断依据。
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