振动台的基本知识

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振动台的基本知识

振动台的基本知识

振动台的原理电动振动试验系统的工作原理类似于扬声器。

即通电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动。

当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路中即产生振动运动。

振动台的结构振动台专业术语◎频率范围:振动试验系统在额定激振力下,最大位移和最大加速度规定的频率范围。

◎额定推力:振动试验系统能够产生的力(单位:N);在随机振动时该力规定为均方根值。

◎最大位移:振动试验系统能够产生的最大位移值。

该值受振动台机械运行限制,通常用双振幅表示(单位为:mmp-p).◎最大加速度:振动试验系统在空载条件下能够产生的最大加速度值(单位:m/s2)◎最大速度:振动试验系统所产生的最大速度(单位:m/s2)。

◎最大载荷:振动台面上最大加载重量(单位:kg).◎运动部件:电动振动台运动部件是由台面、动圈(含骨架)、动圈的悬挂连接件、柔性支承、电器连接件和冷却连接件组成的运动系统。

◎容许偏心力矩:振动台面导向系统允许的最大偏心力矩值。

振动台、夹具、试件图试验方法◎正弦振动试验正弦振动试验有两种方法:一是扫频试验,根据试验规定的频率用扫描方法不断地改变激振频率;二是定频试验。

正弦振动的目的是在试验室内模拟电工电子产品在运输、存储、使用过程中所经受的振动及影响,并考核其适应性。

如按IEC(国际电工委员会标准),国标GB/T2423,美国军标MIL-810,国军标GJB150 等对试件进行扫频试验,或采用驻留共振点的连续定频试验。

◎随机振动试验电子电工产品在运输过程中所经受的振动绝大多数是随机性质的振动,随机振动比正弦振动的频域宽,而且是一个连续的频谱,它能同时在所有的频率上对产品进行振动激励。

◎冲击试验和碰撞冲击和碰撞都属冲击范畴,规定冲击脉冲波型的冲击试验,主要是用来确定元件、设备和其它产品在使用和运输过程中经受多次重复(碰撞则是多次重复)的机械冲击的适用性,以及评价结构的完好性。

振动台操作规程

振动台操作规程

振动台操作规程1. 引言本文档描述了振动台的操作规程,旨在确保使用者能够正确、安全地操作振动台。

本规程适用于所有使用振动台进行实验或测试的人员。

2. 振动台概述振动台是一种用于模拟震动环境的实验设备,常用于振动测试、模态分析等领域。

振动台具有较大的载荷能力和频率调节范围,能够产生多种不同类型的振动。

3. 振动台操作前准备3.1 安全检查在操作振动台之前,必须进行安全检查以确保设备正常运行、无故障。

检查包括但不限于以下项目: - 电源线和接地是否正常连接; - 控制面板和仪表是否显示正常; - 振动台是否固定牢固。

3.2 准备工作在进行振动台实验之前,需要进行一些准备工作,包括:- 准备实验样品,并安装在振动台上; - 调整振动台的载荷和频率参数,以满足实验需求; - 确保实验环境符合要求,如温度、湿度等。

4. 振动台操作步骤4.1 打开振动台电源在操作振动台之前,首先需要打开振动台的电源。

确保电源连接正确,并检查电源开关的位置是否为关闭状态。

然后,通过按下电源开关,将其置于打开状态。

4.2 设置振动参数根据实验需求,设置振动台的参数,包括载荷、频率等。

调节振动台的控制面板或使用遥控装置,使其达到所需的参数值。

在设置参数时,应注意避免超出振动台的额定范围。

4.3 检查振动台固定在开始实验之前,确保振动台已经固定牢固,以免在振动过程中产生松动、脱落的情况。

检查振动台的螺栓、紧固件等部分,若发现松动现象,应及时加以处理。

4.4 启动振动台在确认振动台固定牢固后,可以启动振动台进行实验。

按下振动台的启动按钮或使用遥控装置,使其开始振动。

在振动过程中,可以通过控制面板或遥控装置对振动参数进行微调。

4.5 实验结束当实验完成后,需要及时将振动台停止振动。

按下振动台的停止按钮或使用遥控装置,使其停止振动。

然后,进行后续的数据处理、样品卸载等工作。

5. 振动台安全注意事项5.1 人身安全在操作振动台时,应注意以下事项以确保人身安全: - 禁止站在振动台上方或侧面; - 禁止将手指等物体伸入振动台活动部件内; - 注意避免振动台突发故障造成的意外伤害。

振动台的工作原理

振动台的工作原理

振动台的工作原理振动台是一种用于模拟地震作用的设备,其工作原理主要基于振动信号的生成和传递。

振动台通常由几个主要部分组成,包括震源、负载台和控制系统。

1.震源:震源是振动台中负责产生振动信号的部分,通常由电机或液压装置组成。

电机类型的震源使用电动机驱动负载台在水平和垂直方向进行运动,而液压装置则通过液压油做为介质传递压力,使负载台振动。

2.负载台:负载台是振动台上放置试验样品的部分,也是受到振动信号作用的主要部分。

负载台通常是一个平台,上面可以放置试验物体,并通过震源产生的振动信号对其施加不同的力和位移。

负载台通常具有多种控制模式,可以通过调整振动频率、振幅和周期对试验物体进行各种不同的振动模拟。

3.控制系统:控制系统是振动台的核心部分,负责调节和控制振动信号的产生和传递。

控制系统通常由电子控制器、传感器和反馈系统组成。

传感器用于检测振动信号的各种参数,如振动频率、振幅和加速度等,并将这些参数通过反馈系统反馈给电子控制器。

电子控制器根据反馈信号调整震源的运动,使振动信号满足预定的振动模式和工作要求。

1.设置试验参数:在进行实际试验之前,需要根据试验的要求和目标设定振动台的参数,包括振动频率、振幅和周期等。

2.信号生成:根据设定的参数,电子控制器会产生相应的电信号,通过震源传递给负载台。

对于电机震源,电子控制器会将电信号转化为电机驱动力,使负载台产生相应的振动;对于液压装置,电子控制器会控制液压系统的工作,使液压油在负载台和地面之间产生压力差,并通过这种压力差驱动负载台产生振动。

3.振动传递:负载台产生的振动信号会通过试验物体上的接触面和结构传递到试验物体内部。

试验物体会根据其本身的特性进行响应,并受到振动信号的作用。

4.实验结果分析:在试验过程中,传感器会不断检测试验物体上的振动信号,并将其反馈给电子控制器。

电子控制器可以实时监测和分析试验结果,以便对试验参数进行调整,以符合试验的要求。

振动台广泛应用于地震工程、建筑结构试验、地质勘探、机械振动等领域。

机械式振动台工作原理

机械式振动台工作原理

机械式振动台工作原理
机械式振动台是一种用于模拟地震、风震、振动等环境的实验装置,通过模拟振动载荷对结构物进行振动试验,以评估其抗振性能和可靠性。

其工作原理可以概括为以下几个步骤:
1. 电机驱动:机械式振动台通常由一台电机提供动力,电机通过传动装置(如曲柄连杆机构)将电机旋转运动转换为振动台的往复运动。

2. 振幅调节:通过调整电机的转速和传动装置的几何参数,可以改变振动台的振幅大小,以适应不同的振动载荷需求。

3. 负载加卸:振动台上可以放置不同的试验载荷,比如结构物模型或其他实验样品。

通过改变载荷的大小和分布,可以模拟不同的振动载荷情况。

4. 控制系统:机械式振动台通常配备了一个控制系统,用于监测和调节振动台的振动状态。

控制系统可以根据预设的振动曲线、频率和持续时间,自动控制振动台的运行。

5. 安全保护:为了保证实验的安全性,机械式振动台还会配备各种安全保护装置,如过载保护、紧急停机开关等,以避免意外发生。

值得注意的是,机械式振动台的工作原理可以因具体的设计和类型而有所差异,上述步骤仅为一般情况下的工作原理。

用户在操作和使用机械式振动台时,应详细阅读相关的使用说明和
安全手册,并按照要求进行操作,以确保试验的安全性和准确性。

振动台知识个问答

振动台知识个问答

振动台知识30个问答(供业务员与客户沟通时参考)1)振动台有哪几类,他们各自有什么特点振动台主要有3类:机械式振动台、液压式振动台和电动式振动台。

机械式振动台是把机械能转化成动能。

特点是:推力大、波形差、价格低廉,适用于低频(5Hz-80Hz)疲劳实验。

液压式振动台是把液压能转换成动能。

特点是:低频(超低频)、推力大、负载能力强、控制方便,但工作上限频率低(一般以几十Hz到几百Hz为上限)价格昂贵。

电动式振动台是把电能转换成动能。

特点是:工作频率宽(从几Hz到几千Hz)波形好、控制方便、价格较贵,是一般试验室中例行试验最常用的品种。

2)描述振动台有哪些参数,它们之间的关系如何表述正弦振动用频率、加速度、位移、速度等参数来描述。

它们之间的关系可以用下述关系式来表达。

式中 a--振动加速度值 v--振动速度值 x—振动位移值当加速度单位为g、位移单位为mm、频率单位为Hz时:加速度关系与位移关系用下式表述:随机振动一般用频率范围、加速度谱密度、加速度谱的频谱、总均方根、加速度、试验持续时间五个参数共同描述。

3)为什么机械振动台的工作频率下限为5Hz而工作上限频率仅为60-80Hz 我厂生产的机械式振动台是离心式的,当工作频率小于5Hz或者更低时,激振缸产生的激振力不足以克服系统各个环节的静摩擦力,而使振动台无法启动。

而机械式振动台的上限工作频率则受制于带动激振缸运动的电动机的转速无法提高。

功率较大电动机的转速一般为每分钟几千转。

即使不考虑使用减速箱直接用电动机拖动激振缸。

工作频率达到100Hz,电动机最高转速也要达到每分钟6000转,这时已经很困难了。

4)机械式振动台可以进行定加速度扫频试验吗?机械式振动台不能用于定加速度扫频试验,它只能做定频振动试验或定位移扫频振动试验,而且精度较差。

5)为什么液压式振动台有净推力、毛推力之分液压式振动台不象电动振动台那样有支撑系统结构,它定中心是靠消耗振动台的部分推力来完成的。

(完整)振动测量仪器知识

(完整)振动测量仪器知识

振动测量仪器知识一、概述(一)用途振动测量仪器是一种测量物体机械振动的测量仪器.测量的基本量是振动的加速度、速度和位移等,可以测量机械振动和冲击振动的有效值、峰值等,频率范围从零点几赫兹~几千赫兹。

外部联接或内部设置带通滤波器,可以进行噪声的频谱分析.随着电子技术尤其是大规模集成电路和计算机技术的发展,振动测量仪器的许多功能都通过数字信号处理技术代替模拟电路来实现。

这不仅使得电路更加简化,动态范围更宽,而且功能和稳定性也大大提高,尤其是可以实现实时频谱分析,使振动测量仪器的用途更加广泛。

(二)分类与特点振动测量仪器按功能来分:分为工作测振仪、振动烈度计、振动分析仪、激振器(或振动台)、振动激励控制器、振动校准器测量机械振动,具有频谱分析功能的称为频谱分析仪,具有实时频谱分析功能的称为实时频谱分析仪或实时信号分析仪,具有多路测量功能的多通道声学分析仪。

振动测量仪器按采用技术来分:分为模拟振动计、数字化振动计和多通道实时信号分析仪。

振动测量仪器按测量对象来分:分为测量机械振动的通用振动计,测量振动对人体影响的人体(响应)振动计、测量环境振动的环境振动仪和振动激励控制器。

●工作测振仪特点通常是手持式,操作简单、价格便宜,只测量并显示振动的加速度、速度和位移等。

以前用电表显示测量值,现在都是用数字显示。

通常不带数据储存和打印功能,用于一般振动测量。

振动烈度计是指专用于测量振动烈度(10 Hz~1000 Hz频率范围的速度有效值)的振动测量仪器。

●实时信号分析仪特点实时信号分析仪是一种数字频率分析仪,它采用数字信号处理技术代替模拟电路来进行振动的测量和频谱分析。

当模拟信号通过采样及A/D转换成数字信号后,进入数字计算机进行运算,实现各种测量和分析功能。

实时信号分析仪可同时测量加速度、速度和位移,均方根、峰值(Peak)、峰—峰值(Peak—Peak)检波可并行工作。

不仅分析速度快,而且也能分析瞬态信号,在显示器上实时显示出频谱变化,还可将分析得到的数据输出并记录下来.●动态信号测试和分析系统特点包含多路高性能数据采集、多功能信号发生、基本信号分析,还可以选择高级信号分析;以及模态分析、故障分析等应用。

振动台操作规程范文

振动台操作规程范文

振动台操作规程范文振动台是一种用于模拟地震动的设备,常用于地震工程、结构工程和土木工程的研究和测试。

为了确保操作的安全性和有效性,以下是振动台的操作规程。

一、操作前的准备:1.1操作人员需经过相关培训,并熟悉振动台的结构、功能和操作方法。

1.2振动台的周围应保持整洁,没有杂物堆放,确保操作空间的通畅。

1.3检查振动台的电源线、控制线、传感器线等是否连接良好,没有损坏。

1.4检查振动台的油位是否正常,润滑油是否足够,确保振动台的正常运行。

1.5对于需要模拟的地震动参数,进行相关设置,包括振动幅度、振动频率、振动方向等。

二、操作过程中的注意事项:2.1在操作过程中,严禁任何人员站在振动台上或振动台旁边。

操作人员应站在安全的位置进行操作。

2.2操作人员在操作过程中应保持专注,密切关注振动台的运行状况,及时发现异常情况并及时采取措施。

2.3在操作过程中,应遵循指令操作,严禁随意更改振动台的工作模式、参数和设置。

2.4操作人员需定期检查振动台的工作状态,确保其正常工作。

如发现异常,应立即停止操作,并请专业人员进行检修和维护。

2.5严禁在振动台上放置有可能对设备造成损坏的物品,如金属物件、玻璃制品等。

三、操作后的处理:3.1操作结束后,应将振动台的各项参数恢复到默认状态,并将其关闭。

3.2清理操作过程中产生的垃圾、废弃物,保持操作区域的整洁。

3.3对振动台进行常规维护,包括润滑油的更换、设备的清洁等。

3.4将操作过程中的数据记录保存好,以备后续分析和研究使用。

四、安全事故处理:4.1如果在操作过程中发生设备故障、意外事故等情况,应立即停止操作,并及时向相关负责人报告。

4.2在发生火灾或其他紧急情况时,应按照应急预案进行处理,并确保人员的安全撤离。

4.3事故发生后,应及时对设备进行检修和维护,并查明事故原因,做好事故调查和报告工作。

以上是振动台操作规程,通过严格遵守这些规程,可以确保振动台的安全运行,提高操作效率和结果的准确性。

振动台测试方法

振动台测试方法

振动台测试方法摘要:一、振动台测试方法概述二、振动台测试设备与原理三、振动台测试标准与应用四、振动台测试注意事项五、总结与展望正文:一、振动台测试方法概述振动台测试是一种广泛应用于工程、科研和产品质量检测领域的试验方法。

通过振动台对产品进行试验,可以模拟实际使用过程中可能遭遇的各种振动环境,从而检验产品的性能、结构和可靠性。

振动台测试方法主要包括正弦振动、随机振动、冲击振动等类型。

二、振动台测试设备与原理振动台测试设备主要由振动台、控制器、传感器等组成。

振动台是一个可以产生振动运动的试验平台,控制器用于调整和控制振动台的振动参数,传感器则用于实时监测振动过程中的各项数据。

振动台测试原理是根据控制器设定的振动参数,如频率、振幅、振动方式等,对产品进行振动试验。

三、振动台测试标准与应用我国关于振动台测试的标准主要有GB/T 2423.10-2008《试验方法振动线性振动试验》、GB/T 2423.11-2008《试验方法振动随机振动试验》等。

振动台测试应用于众多领域,如电子、家电、汽车、航空航天、通信等,可以有效评估产品在振动环境下的性能和可靠性。

四、振动台测试注意事项1.在进行振动台测试前,应确保产品已充分固定,防止试验过程中发生位移或损坏。

2.根据产品特性和试验要求,选择合适的振动台类型和试验参数。

3.试验过程中,密切关注传感器监测的数据,如发现异常情况,应及时调整振动参数或停止试验。

4.试验结束后,对产品进行检查和分析,评估试验结果,为产品改进提供依据。

五、总结与展望振动台测试方法作为一种有效的产品质量检测手段,在工程和科研领域得到了广泛应用。

随着振动测试技术的发展,振动台测试方法将更加完善和智能化,为我国产品质量提升和产业升级贡献力量。

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振动台的原理
电动振动试验系统的工作原理类似于扬声器。

即通电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动。

当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力磁路中即产生振动运动。

振动台的结构
振动台专业术语
◎频率范围:振动试验系统在额定激振力下,最大位移和最大加速度规定的频率范围。

◎额定推力:振动试验系统能够产生的力(单位:N);在随机振动时该力规定为均方根值。

◎最大位移:振动试验系统能够产生的最大位移值。

该值受振动台机械运行限制,通常用双振幅表示(单位为:mmp-p).
◎最大加速度:振动试验系统在空载条件下能够产生的最大加速度值(单位:
m/s2)
◎最大速度:振动试验系统所产生的最大速度(单位:m/s2)。

◎最大载荷:振动台面上最大加载重量(单位:kg).
◎运动部件:电动振动台运动部件是由台面、动圈(含骨架)、动圈的悬挂连接件、柔性支承、电器连接件和冷却连接件组成的运动系统。

◎容许偏心力矩:振动台面导向系统允许的最大偏心力矩值。

振动台、夹具、试件图
试验方法
◎正弦振动试验
正弦振动试验有两种方法:一是扫频试验,根据试验规定的频率用扫描方法不断地改变激振频率;二是定频试验。

正弦振动的目的是在试验室内模拟电工电子产品在运输、存储、使用过程中所经受的振动及影响,并考核其适应性。

如按IEC(国际电工委员会标准),国标GB/T2423,美国军标MIL-810,国军标GJB150 等对试件进行扫频试验,或采用驻留共振点的连续定频试验。

◎随机振动试验
电子电工产品在运输过程中所经受的
振动绝大多数是随机性质的振动,随机振动
比正弦振动的频域宽,而且是一个连续的频
谱,它能同时在所有的频率上对产品进行振
动激励。

◎冲击试验和碰撞
冲击和碰撞都属冲击范畴,规定冲击脉冲波型的冲击试验,主要是用来确定元件、设备和其它产品在使用和运输过程中经受多次重复(碰撞则是多次重复)的机械冲击的适用性,以及评价结构的完好性。

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