測振儀主要進行了以下幾個方面的工作:
1.根據手持測振儀的總體設計方案,給出了電路方框圖并利用protel99se軟件layout pcb具體電路,并對電路重要參數進行了分析計算。在硬件和軟件兩方面都采取了各種抗干擾措施,---了測量的精度,提高了儀器的---性。
2.全1面了解振動測振系統,在現有壓電式加速度傳感器、電荷放大器測振系統的基礎上,設計了手持式內置微型雙電荷放大器和頻率補償電路的一體化手持測振儀。
3.在數據處理中采用zoomfft算法,提高了測量的精度;采用了嵌入式系統的原理創建數據文件存儲系統,提高讀取速度,節省了單片機ram的空間;通訊采用usb接口,---提高了數據傳輸的速度,并為二次開發提供了---的基礎。
智能測振儀可以抄錄設備運行時過程控制儀表顯示的工藝參數如:電壓、電流、溫度壓力、流量等和觀察量如漏油、異響、部件松動、潤滑狀況等,可以配合測振傳感單元即小蘑菇進行溫度、振動加速度、速度、位移、包絡及fft譜的測量。
振動位移、振動速度、振動加速度有什么區別?
1、振動按頻率范圍分,可以分
低頻振動:f<10hz n<600轉/分, 以位移mm作為振動標準。
中頻振動:f=10~1000hzn=600-60000轉/分,以速度mm/s作為振動標準。
高頻振動:f>;1000hz n>;60000轉/分, 以加速度mm/(s2)作為振動標準。
2、對大多數機器來說,診斷參數是速度,因為它是反映振動強度的理想參數,所以國際上許多振動診斷標準都是采用速度有效值作為判別參數。以往我國一些行業標準大多采用位移振幅作診斷參數。在選擇測量參數時,還須與所采用的判別標準使用的參數相一致,否則判斷狀態時將無據可依。
3、在低頻域10hz以下是以位移作為振動標準,中頻域10hz-1khz是以速度作為振動標準,而在高頻域1khz以上則以加速度作為振動標準。故障診斷為---故障頻率成分,對低頻故障---采用位移信號分析,對高頻故障---采用速度、加速度信號。
從理論證明,振動部件的疲勞是與振動速度成正比,而振動所產生的能量則是與振動速度的平方成正比,由于能量傳遞的結果造成了磨損和其他缺陷,因此,在振動診斷判定標準中,是以速度為準比較適宜。而對于低頻振動,主要就考慮由于位移造成的破壞,其實質是疲勞強度的破壞,而非能量性的破壞;但對于是1khz以上的高頻振動,則主要是應考慮沖擊脈沖以及原件共振的影響。
智能測振儀可以抄錄設備運行時過程控制儀表顯示的工藝參數如:電壓、電流、溫度壓力、流量等和觀察量如漏油、異響、部件松動、潤滑狀況等,可以配合測振傳感單元即小蘑菇進行溫度、振動加速度、速度、位移、包絡及fft譜的測量。
振動傳感器可用于機械中的振動和位移、轉子與機殼的熱膨脹量的長期監測;生產線的在線自動檢測和自動控制;科學研究中的多種微小距離和微小運動的測量等。振動傳感器廣泛應用于能源、化工、醫學、汽車、冶金,機器制造,科研教學等諸多領域。
振動傳感器測量振動的方式很多,但總結起來,原理大多都采用以下三種:
機械式測量方法:將工程振動的變化量轉換成機械信號,再經機械系統放大后,進行測量、記錄,常用的儀器有杠桿式測振儀和蓋格爾測振儀,這種方法測量頻率較,精度差,但操作起來很方便。
光學式測量方法:將工程振動的變化量轉換為光學信號,經光學系統放大后顯示和記錄。象激光測振儀就是采用這種方法。
電測方法:將工程振動的變化量轉換成電信號,經線路放大后顯示和記錄。它是先將機械振動量轉化成電量,測振傳感器報價,然后對其進行測量,根據對應關系,知道振動量的大小,這是目前應用得廣泛的震動測量方法。