典型测试系统设计案例
系统设计案例

系统设计案例在软件开发过程中,系统设计是非常关键的一步。
一个好的系统设计可以确保软件系统的稳定性、可靠性和可扩展性。
在本文中,我们将以一个在线图书馆管理系统的设计为例,来介绍系统设计的一般流程和方法。
首先,我们需要对系统的需求进行分析和整理。
在这个案例中,我们需要考虑用户的需求,包括图书馆管理员和读者的需求。
管理员需要能够对图书进行管理,包括添加、删除、修改图书信息,以及对读者信息进行管理。
而读者则需要能够进行图书的检索、借阅、归还等操作。
除此之外,我们还需要考虑系统的性能需求、安全需求等方面的要求。
接下来,我们需要进行系统的整体设计。
在这一步中,我们将系统划分为不同的模块,包括图书管理模块、读者管理模块、借阅管理模块等。
每个模块都有其特定的功能和职责,同时也需要和其他模块进行合理的交互和通信。
在这个案例中,我们可以使用UML(统一建模语言)来进行系统的建模和设计,包括用例图、类图、时序图等,以便更清晰地描述系统的结构和行为。
然后,我们需要对系统进行详细设计。
在这一步中,我们将对每个模块进行更详细的设计,包括模块内部的数据结构、算法、接口等。
我们需要考虑到系统的可扩展性和可维护性,以及系统的性能和安全等方面的问题。
在这个案例中,我们可以使用面向对象的设计方法,包括封装、继承、多态等,来设计系统的各个模块,以便更好地实现系统的功能和要求。
最后,我们需要进行系统的实现和测试。
在这一步中,我们将根据系统设计的结果,来实现系统的各个模块,并进行相应的测试。
测试包括单元测试、集成测试、系统测试等,以确保系统的功能和质量符合要求。
在这个案例中,我们可以使用一些常见的开发工具和框架,如Java语言、Spring框架、MyBatis框架等,来进行系统的实现和测试。
综上所述,系统设计是软件开发过程中非常重要的一步。
一个好的系统设计可以为软件系统的开发和维护奠定良好的基础。
通过以上案例的介绍,我们可以更清晰地了解系统设计的一般流程和方法,以及在实际项目中的应用。
emc电磁兼容设计与测试案例分析

emc电磁兼容设计与测试案例分析
电磁兼容性(EMC)设计和测试案例分析是指在设计、制造和入
网系统产品时,使用规范和测试方法,检测出其EMC行为。
本文将介
绍用于EMC设计和测试的常用方法和技术,以及常见的案例分析。
首先,要搞清楚EMC测试的目的。
有两个主要的方面需要考虑:
一是抑制电磁波的发射,以确保其周围环境或附近系统不受EMC污染;二是防止EMC干扰自身系统。
为了做到这一点,需要考虑系统的整体
结构,特别是各组件之间的共性与局部信号分布特性,以及由各组件
信号导致的EMC干扰和故障影响。
其次是EMC设计方法。
EMC设计流程主要包括总体设计、EMC抑制、EMC测试、仿真分析和调试调试等等。
具体的步骤就是可用性分析、选择民用和兼容的电子元器件、排列电子元器件、降低EMC/EMI噪声源、分离电源和电路、抑制电缆电磁感应、引入EMI抑制组件、使用EMC封装等等。
最后是EMC测试案例分析。
常见的EMC案例分析包括测试电源线
的EMC性能、测试产品的电磁干扰抑制治理能力等。
通常,测试主要
通过发射测量等标准EMC测试方法来完成,以确定产品能够在EMC环
境中正常运行,减少EMC/EMI干扰对其他系统的损害。
软件测试中的跨平台测试案例

软件测试中的跨平台测试案例跨平台测试是软件测试中的重要环节,它确保软件在不同操作系统、浏览器和设备上都能正常工作。
在进行跨平台测试时,测试团队需要设计合适的测试案例来验证软件在不同平台上的兼容性和稳定性。
下面将介绍几个常见的跨平台测试案例,帮助测试团队更好地进行跨平台测试。
首先是操作系统测试案例。
操作系统是软件运行的基础,不同操作系统有不同的内核和特性,因此软件在不同操作系统上可能会有不同的表现。
在进行操作系统测试时,测试团队需要验证软件在常见的操作系统上的功能是否正常,如Windows、macOS、Linux等。
测试人员可以针对每个操作系统设计不同的测试用例,包括安装测试、功能测试、性能测试等,以确保软件可以在各种操作系统上稳定运行。
其次是浏览器测试案例。
随着互联网的普及,网页应用的兼容性也成为了一个重要的测试点。
不同浏览器有不同的内核和渲染引擎,因此网页应用在不同浏览器上可能会有不同的显示效果和功能支持。
在进行浏览器测试时,测试团队需要验证软件在常见的浏览器上的兼容性,如Chrome、Firefox、Safari、Edge等。
测试人员可以设计测试用例来验证网页应用在不同浏览器上的兼容性,包括页面布局测试、功能测试、性能测试等,以保证用户可以在不同浏览器上正常使用软件。
另外是设备测试案例。
随着移动设备的普及,移动应用的测试也变得至关重要。
移动设备有不同的操作系统和硬件配置,软件在不同设备上可能会有不同的性能表现和用户体验。
在进行设备测试时,测试团队需要验证软件在常见的移动设备上的兼容性,如iOS、Android等。
测试人员可以设计测试用例来验证移动应用在不同设备上的功能支持、性能表现、界面适配等,以确保用户在各种移动设备上都能流畅使用软件。
在设计跨平台测试案例时,测试团队需要考虑到不同平台的特性和用户群体,确保测试用例覆盖了各种使用场景和环境。
此外,测试团队还需要根据软件的实际情况和需求来灵活调整测试策略,确保跨平台测试能够全面而有效地覆盖软件的各个方面。
一种高速时钟分配电路单粒子效应测试系统设计

现代电子技术Modern Electronics TechniqueMay 2024Vol. 47 No. 102024年5月15日第47卷第10期0 引 言空间带电粒子中有许多成分[1⁃2],主要包含来自外空间射向地球的银河宇宙射线、太阳高能粒子和地球磁场捕获的高能粒子。
其中银河宇宙射线来自于太阳系以外的宇宙射线,是被星际磁场加速到达地球空间的高能带电粒子,包含质子、α粒子、重离子等[3];太阳上发生耀斑时会发射出高能带电粒子,主要成分是质子、少量的重离子[4];地球磁场俘获大量的高能粒子,在地球周围形成6~7个地球半径的粒子辐射区,称为Van Allen 带,包含质子、电子、重离子等[5⁃7]。
在这些带电粒子中,单粒子效应首要关注的是重离子引起的电离[8⁃9],本文所开展的试验就是模拟宇航空间环境。
单粒子效应是指单个高能粒子穿过集成电路灵敏区时,造成电路状态非正常改变的一种辐射效应,常见的单粒子效应包括单粒子锁定(Single⁃Event Latch up, SEL )、单粒子翻转(Single⁃Event Upset, SEU )、单粒子功能中断(Single⁃Event Functional Interrupt, SEFI )等。
其中单粒子锁定是高能粒子入射到电路,导致电路产生异常突变电流,主要发生于CMOS 电路中[10];单粒子翻转是高能粒子作用于集成电路,使得电路逻辑状态发生异常变化,一般发生在数据存储或指令相关电路中;单粒DOI :10.16652/j.issn.1004⁃373x.2024.10.011引用格式:魏亚峰,蒋伟,陈启明,等.一种高速时钟分配电路单粒子效应测试系统设计[J].现代电子技术,2024,47(10):57⁃63.一种高速时钟分配电路单粒子效应测试系统设计魏亚峰1, 蒋 伟1, 陈启明2, 孙 毅3, 刘 杰4, 李 曦1, 张 磊1(1.重庆吉芯科技有限公司, 重庆 400060; 2.中国原子能科学研究院, 北京 102400;3.北京卫星环境工程研究所, 北京 102400;4.中国科学院兰州近代物理研究所, 甘肃 兰州 730000)摘 要: 时钟分配电路是电子系统中信号处理单元参考时钟及多路时钟分配的关键元器件,其跟随系统在宇宙空间中容易受宇宙射线辐照发生单粒子效应,进而影响系统性能指标甚至基本功能。
嵌入式系统软件测试及测试案例开发

嵌入式系统软件测试及测试案例开发测试是传统软件开发的最后一步。
整个软件开发过程,需要收集要求、进行高层次的设计、详细设计、创建代码、进行部分单元测试,然后集成,最后才开始最终测试。
最佳的开发实践应包含代码检查这个步骤。
然而代码检查一般只能找出70%的系统错误,因此完美的测试环节绝对必不可少。
测试就像个复式记帐系统,可以确保将缺陷扼杀在最终推出的产品之前。
在所有其它的工程实践中,测试都被视为基本环节。
比如,在美国,每一座联邦政府出资修建的桥都必须经过大量的风洞测试。
而在软件领域,测试并没有很受重视。
尽管测试是所有工程实践准则的关键部分,但编写测试程序却感觉是在浪费时间。
好在嵌入式系统设计界内的许多领域已经将测试作为其工作的核心部分,他们认识到将这个关键步骤放在项目末期极不明智,因而主张同步地编写测试程序和应用程序。
嵌入式系统软件测试在诸多方面都与应用软件测试一样。
不过,应用测试与嵌入式系统测试之间还是存在一些重要差异。
嵌入式开发人员一般会用到基于硬件的测试工具,而这类工具通常不会用于应用开发过程中。
此外,嵌入式系统一般都有些独一无二的特性,这些特性应该在测试计划中得以体现。
本文将介绍测试和测试案例开发的基础知识,并指出整个嵌入式系统测试工作的特有细节。
何时测试以及如何测试从图1可以看出,在可行的条件下,测试应尽早展开。
一般来讲,最早的测试是由最初的开发人员进行的模块或单元测试。
遗憾的是,开发人员大多对如何建构一整套测试例程以进行测试所知不足。
由于精心设计的测试例程通常直到集成测试时才能使用,因此许多在单元测试过程中就能找出的缺陷直到集成测试时才会被发现。
比如,硅谷的一家大型网络设备厂商为找出其软件集成问题的关键原因,进行了一项研究。
这家厂商发现,在项目集成阶段找出的缺陷中,有70%是由在集成之前从没被执行过的程序所产生的。
图1:改正问题的成本。
单元测试:开发人员在单独进行模块级测试时一般是编写存根代码(stub code)取代余下的系统软硬件。
系统可靠性设计中的可靠性增长分析案例分享(Ⅰ)

系统可靠性设计中的可靠性增长分析案例分享在工程设计中,系统可靠性是一个至关重要的指标,它影响着产品的性能、安全性以及使用寿命。
在现代工业中,系统可靠性设计已经成为越来越重要的一项工作。
本文将通过几个案例分享来探讨系统可靠性设计中的可靠性增长分析。
一、故障树分析在航空电子系统中的应用故障树分析是一种系统性的方法,用于识别系统故障的可能原因。
在航空电子系统中,系统的可靠性直接关系到飞行员和乘客的安全。
一家知名的航空电子公司在设计飞行控制系统时,采用了故障树分析的方法,通过对各种可能的故障事件进行分析,找出了系统中可能的故障模式和原因。
通过对故障树进行分析,他们得以针对性地进行改进和优化,从而大大提高了系统的可靠性。
二、故障模式效应分析在汽车电子系统中的应用故障模式效应分析是另一种常用的可靠性增长分析方法,它主要用于分析系统中各种可能的故障模式及其影响。
一家汽车电子系统供应商在设计车载电子系统时,采用了故障模式效应分析的方法,通过对各种故障模式的分析,他们发现了一些潜在的安全隐患,并及时进行了改进和修正。
在产品推向市场后,这一系列的改进大大提高了车载电子系统的可靠性,得到了客户的好评。
三、可靠性增长测试在通信设备中的应用可靠性增长测试是一种通过对系统进行长时间运行和测试,来评估系统可靠性增长情况的方法。
一家通信设备制造商在设计新型通信设备时,进行了大量的可靠性增长测试,通过对系统的长时间运行和测试,他们发现了系统中一些潜在的故障点,并及时进行了修正。
经过一系列的测试和改进,最终将通信设备的故障率降低到了最低程度,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
四、使用可靠性工程软件进行分析除了传统的可靠性增长分析方法,如故障树分析、故障模式效应分析和可靠性增长测试,现代工程设计中还广泛应用了各种可靠性工程软件来辅助分析。
这些软件能够通过大量的数据分析和模拟,帮助工程师更好地评估系统的可靠性增长情况,并进行优化和改进。
软件测试Bug管理系统设计与实现

软件测试Bug管理系统设计与实现软件公司对于软件测试这一职业越来越重视,然而这一职位的主要目的便是发现软件中存在的Bug,发现Bug后如何有效处理从而降低软件风险也成为了这一职业的重要目标。
一个好的软件公司,必定需要有一套规范完整的测试流程,其中也包括了对于每个Bug的管理流程。
测试人员发现的Bug都是需要通过测试,发现Bug,提交Bug,在开发人员修复Bug后再进行确认测试,回归测试等一系列流程来确保被发现的Bug不但被正确修复,并且不会带来新的Bug。
这一系列繁琐的工作仅靠人脑是无法记住的,靠文档又过于繁琐,所以软件测试Bug管理系统就变得必不可少了。
这类工具会将每个Bug单独列为一条记录,以便测试,开发,管理人员的跟踪和查询。
所以一般的软件测试Bug管理系统所针对的用户群体可分为三类人员,测试人员,开发人员以及管理人员。
其功能一般针对不同的用户群体会有所不同。
本文针对软件测试进行研究,设计一个基于Web的软件测试Bug管理系统。
本系统提供跟Bug管理有关的一系列功能模块:用户管理模块,测试需求管理模块,测试任务管理模块,测试用例管理模块,Bug管理模块。
帮助测试人员提供更为方便的工作环境,日常工作中需要用到的文本文件都归纳到本系统中,测试需求,测试任务,测试用例都可直接查看到,不再需要去指定路径找寻这些文件。
主要功能为Bug管理模块,其基本功能:增加Bug,修改Bug,删除Bug,搜索Bug等。
并且会对所有Bug有状态的区分,等级,不同用户人员的划分等非常完整的功能实现。
为用户提供更方便,更合理的Bug管理系统。
软件测试Bug管理系统每个软件公司都需要使用,而对于小型的软件公司则需要一个价格低廉,功能齐全的管理系统,是本系统希望实现的目标。
淘宝测试用例方法案例

淘宝测试用例方法案例1. 背景介绍淘宝平台作为全球最大的电商平台之一,其交易量和用户数量已经达到了惊人的程度。
在这么大的用户量下,如何保证系统质量和用户体验,特别是在大促等高峰期间,这是淘宝测试的主要挑战。
2. 测试方法根据淘宝的业务特点和系统架构,我们可以采用以下测试方法:2.1 自动化测试淘宝系统非常复杂,覆盖面很广,需要对每个功能模块进行测试。
这些功能模块往往受到其他模块的影响,相互依赖。
手动测试不仅耗时耗力,而且无法保证测试的完整性和准确性。
因此,我们需要采用自动化测试来提高测试效率和准确度。
自动化测试可以分为单元测试、集成测试、系统测试、性能测试和安全测试等不同的层次。
为了快速测试和实现测试覆盖率,我们需要采用各个层次的自动化测试。
2.2 手动测试自动化测试虽然可以提高效率,但是不能替代所有的测试。
在一些需要手动操作的场景下,手动测试仍然是必要的。
例如,涉及到UI、人机交互、移动端等场景,我们需要手动测试来还原真实用户的使用场景。
手动测试的重点在于测试用例设计和测试执行。
测试用例需要覆盖各种不同的场景和异常情况,以确保系统的健壮性和可靠性。
测试执行需要根据测试用例执行并及时反馈测试结果,以便开发人员及时修复问题。
2.3 高并发测试淘宝作为全球最大的电商平台之一,每年的大促活动期间,会有海量的用户访问和交易。
高并发测试是在尽可能多的同时用户数量下,测试系统响应时间和吞吐量的能力。
高并发测试需要模拟大量并发用户,在相对短的时间内对系统进行压力测试,以检测系统的极限承受能力和系统的稳定性。
2.4 兼容性测试淘宝支持多种不同的终端和浏览器,以满足不同用户的需求。
兼容性测试是测试系统在不同操作系统、浏览器、终端设备下的性能和稳定性。
通过兼容性测试,我们可以确保我们的系统美观、易用,同时也支持各种用户使用场景。
3. 淘宝测试用例设计淘宝测试用例的设计应该注重以下几个方面:3.1 功能测试用例设计淘宝有多个功能模块需要测试,包括搜索、下单、支付、评价等。
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的机器,摩擦、磨损又是其发生 故障的最主要原因 润滑是减少摩擦与磨损的简便而 有效的方法 轴承的润滑状态检测——满足最 小油膜厚度处轴承两表面不直 接接触
任务 对摩擦副间微小区域内的油膜厚
度进行直接测量 监测油膜的工作状态
2、润滑油膜厚度检测
行动平衡
4、旋转机械故障监测诊断网络化系统
测试对象——重大设备
流程工业的核心
发电机 压缩机 风机
4、旋转机械故障监测诊断网络化系统
测试对象——重大设备
事故造成损失惨重
直接经济损失至少在几十万元以上
秦岭200MW 5号汽轮发电机组特大事故(1988)
• 轴系的7处对轮螺栓、轴体5处发生断裂,共断为13断,主机基本毁坏 • 由油膜失稳开始的,突发性、综合性强烈振动造成的轴系严重破坏 • 没有监测数据 • 整个机组解体,损失惨重发电机
测量型材断面正应力布点 平面应力测量应变花布点
1、塔式起重机结构强度测试
测试方案
测量系统共布置了20个测点
1、塔式起重机结构强度测试
测试条件
假设条件:载荷不包括吊钩重量,载荷误差应小于1%;各工况皆是
处于空钩离地状态时进行仪器调零;测试数据均为吊重引起的应力, 不应包括自重和风阻应力
300
60
55
200
50
100 1074 1245 1420 1600 1791 1966 2149 2325 2677 2960 3230 3462 3743 3960 4191 4447 4749 4852
转速/rpm
缝纫机在不同转速下的振动位移
转速/rpm 缝纫机在不同转速下的噪声级
3、缝纫机噪声源测试分析
环境条件:测试温度10~25℃,湿度50%~70%,风力1级 测试工况:测试中选取了五种不同起重重量、三种变幅幅度、两种
方位角进行组合变化,分别测试各种工况下最大应力
• Q起重量 • R幅度——吊点到塔机回转中心的距离 • α起重臂与塔身之间的方位角
1、塔式起重机结构强度测试
测试步骤
检查和调整试验样机 粘贴应变片并干燥、密封、检查绝缘 接好应变测试系统,调试仪器,合理选择灵敏度,消除不正常现象 取空载状态作为初始状态,将应变仪调零 按照测试工况,分别测试各种情况下的最大应力
0º
1~20
超载25%
8
18m
21.4kN
45º
1~20
超载25%
1、塔式起重机结构强度测试
数据处理与结果分析
• 静态:相同试验条件下多次测量取平均值
• 动态:用光线示波器记录下动态应变曲线
单向应力状态的应力计算 i Ei
max E max
Ei
K max
其中:E为结构材料的弹性模量,均取E=0.2×106MPa;
测试方案
传感器选择
电阻法——定性测量 通过测量油膜的电阻大小来判断其厚度 油膜的电学性能极不稳定——标定困难,难以定量
放电电压法 根据电压与电流的关系来推算出代表油膜厚度的放电电压 润滑膜的性质和纯洁程度对放电电压的影响——难以定量测定
电容法 • 当润滑油的介电常数已知后,根据电容值随油膜的厚度增大而降 低的变化关系测得油膜厚度——困难在于油膜间隙形状不明确
传感器选择
振动
转子振动:非接触式、振动 涡流传感器——Bently 激光传感器——米依
机壳振动:接触式、速度/加速度
转速:非接触式:涡流式、光电式 推荐传感器 • 振动、转速——涡流传感器
精度、成本适中 非接触测试、可靠稳定 安装容易
• 机壳振动——加速度传感器
使用方便 安装容易
测试方案
监测诊断发展趋势 网络化: 远程、分布式监测;异地托管 专业化:产品厂家参与、专业机构参与 标准化:信息标准化、分析模块标准化
方案 利用信息网络,实现旋转设备状态信息采集、存储、传输、分析和
共享等 传感器+信号处理+测量、分析、传输
指标 振动:快变信号,0~150μm±5%、带宽0~10kHz 转速:脉冲信号,0~12000rpm 工艺:慢变信号,0~5V±0.5%
• 声级计:电容传声器、放大器、衰减器、计权网 络、检波电路、指示电表、电源
• 测量条件:必须处于半自由场,一般在半消声室 或开阔空间
• 关键部位:缝纫机主轴、缝纫机针板孔
振动测量仪器与测量方法 • 加速度传感器 • 部位:缝纫机针板上送布牙的右侧、垂直于底板
3、缝纫机噪声源测试分析
振动峰峰值/um 噪声级/dB(A)
乌石化热电厂3号汽轮发电机组特大事故(1999)
• 汽轮机超速飞车至4500rpm • 发电机及机组油系统着火 • 设备直接经济损失1916万元
4、旋转机械故障监测诊断网络化系统
测试对象——重大设备
维修成本高
计划维修 设备不分状态好坏,一律执行计划预修,对设备大面积拆装
• 使有些还可以使用的零部件被提前更换 • 有些部件在拆卸过程中被损坏 • 原来磨合得很好的部件又被重新装配
• 耦合原理 耦合到输出光纤的光通量取决于输入 光纤的像发出的光锥底面与输出光纤 相重叠部分的面积——距离有关
距离变小
最佳位置
距离变大
2、润滑油膜厚度检测
传感器选择
• 光源——激光光源为氦氖激光灯 • 光电检测元件
• 光电二极管(PIN管)+运算放大器芯片 • 直接输出电压,输出电压与芯片接受到的光功率成正比
后续测量系统
系统分析
解决了其他方法无法消除的电磁干扰、使用寿命短、不耐高温、不 耐腐蚀等问题,实现了油膜厚度的精密检测
3、缝纫机噪声源测试分析
测试对象
3、缝纫机噪声源测试分析
测试任务 噪声测量基础
• 噪声 物理定义——大量频率和相位各异的声音复合而成的无序合声 生理感受——一种与人体有害的声音,它已成为主要公害之一
• 声压级Lp:衡量声音的强弱
Lp
20 lg
p p0
p:声压 p0:基准声压
• 噪声频率:噪声主要频率成分
• 频谱分析仪进行连续谱测量 • 测量各个频率带宽内的声压级
3、缝纫机噪声源测试分析
测试方案
测试目的 对某型号缝纫机噪声进行测试,目的是寻找噪声源,从而为降低 其噪声水平、提高产品质量提供依据——噪声大小、噪声源 缝纫机噪声主要是由结构振动产生 ——噪声级测量+振动测量
•探头直径(mm) φ8 •量程(mm) 2 •灵敏度(v/mm) 8 •频率响应(KHz) 0~5 •温漂(%/℃ FS) ≤0.1 •线性度误差(%FS) ≤±2.0
•灵敏度:100mV/g •量程:50g •频率范围:0.5-8000Hz(±10%) •安装谐振点:30kHz •分辨率:0.0002g •重量:8gm •线性:≤1% •输出偏压:8-12VDC •恒定电流:2-20mA •输出阻抗:<150Ω •激励电压:18-30VDC
状态维修 以设备状态作为维修的出发点,有针对性的纠正设备非正常状态
• 各个部件的使用寿命及运行状态 • 依靠对设备进行测试、检查和诊断来掌握其运行状态
6、旋转机械故障监测诊断网络化系统
设计目的
保障设备的长周期安全、高效运行
及时、准确地反映设备的运行状态、捕捉设备的运行隐患、确诊设备的 故障类型与部位,以消除灾难故障,避免严重故障,减少一般故障
测量内容 • 不同转速下的噪声水平及振动水平(了解噪声源大小) • 同时测量噪声与各部件的振动(判断噪声由那部分振动引起) • 采取分步运转方法测量各部件的振动(找出振动的主要原因)
3、缝纫机噪声源测试分析
声压级
计权声压级 (声级)
测量仪器与方法
噪声测量仪器与测量方法
声级计(噪声计)工作方框图
工况序号
R距离
Q吊重
α
测试点
备注
1
10m
29.4kN
0º
1~20
额定载荷
2
10m
29.4kN
45º
1~20
额定载荷
3
10m
36.75kN
0º
1~20
超载25%
4
10m
36.75kN
45º
1~20
超载25%
5
18m
17.15kN
0º
1~20
额定载荷
6
18m
17.15kN
45º
1~20
额定载荷
7
18m
21.4kN
3、缝纫机噪声源测试分析
测量结果及分析
相干分析——不同频率下振动与噪声的相关程度
声振相干函数图(4500rpm)
• 分析结果 噪声与针板的振动有很大的相关程度。针板——机壳底板镶嵌,降噪也应 从抑制机壳表面振动入手
分步运转试验——找出哪一个部件是主要激励源 • 分析结果:针刺挑线机构是缝纫机运转时最主要的激励源,应对该机构进
1074 1245 1420 1600 1791 1966 2149 2325 2677 2960 3230 3462 3743 3960 4191 4447 4749 4875
测量结果及分析
幅值分析
• 振动有起伏现象 • 振动随转速升高呈增大趋势
90
700
85
600
80
75
500
70
400
65
σ δ 为测得的应力和应变
平面应力状态应力计算
1
E
1 2
Hale Waihona Puke ( 1 2 )2
E