振动试验系统现状与发展
2024年振动实验设备市场前景分析

2024年振动实验设备市场前景分析1. 引言振动实验设备是一种用于模拟真实环境下振动场景的设备,广泛应用于工程领域的振动实验、振动测试、结构动力学分析等方面。
本文旨在对振动实验设备市场的前景进行深入分析,探讨其发展趋势、市场规模以及发展机遇等方面。
2. 市场概述2.1 振动实验设备的定义与分类振动实验设备是通过模拟真实环境下的振动场景,对各类结构和设备进行振动性能测试与分析的设备。
根据振动方式的不同,振动实验设备可以分为弦振动、加速度振动和液压振动等多种类型。
2.2 市场规模与趋势目前,全球振动实验设备市场规模持续增长,预计未来几年仍将保持较高的增速。
振动实验设备广泛应用于航空航天、汽车、电子、建筑等领域,随着这些领域的发展,对于振动实验设备的需求也不断增加。
2.3 市场竞争格局振动实验设备市场竞争激烈,主要厂商包括LDS、MB Dynamics、Brüel & Kjær等知名企业。
这些企业在技术研发、产品质量和售后服务等方面具备较高的竞争力。
3. 市场驱动因素3.1 技术进步与创新随着科学技术的不断进步,振动实验设备的技术水平也在不断提高。
新材料的应用、控制系统的升级以及传感器技术的创新等都为振动实验设备的发展提供了强大的动力。
3.2 日益增长的应用需求在航空航天、汽车、电子、建筑等领域,产品的振动性能对于安全性和可靠性至关重要。
振动实验设备可以帮助企业进行产品振动性能的测试和优化,以满足日益增长的应用需求。
3.3 发展中国家的市场潜力随着发展中国家工业化进程的加快,对于振动实验设备的需求也在逐渐增加。
这些国家面临着基础设施建设和产品质量提升的需求,振动实验设备市场具有巨大的发展潜力。
4. 市场挑战与风险4.1 技术门槛较高振动实验设备的设计和制造需要高水平的技术支持,技术门槛较高。
这对于一些中小型企业而言,可能是一个制约其进入市场的难题。
4.2 市场竞争压力加大随着市场规模的扩大,市场竞争也随之加剧。
振动控制技术现状与进展

振动控制技术现状与进展摘要:由于在第二次世界大战中,战斗机和其他军事设施因震动而引起的注意,为了更有效地模拟产品的真实振动环境,验证产品的可靠性,引进了振动试验,随着现代科学技术的发展,振动试验在生产中发挥着越来越重要的作用,振动试验系统主要由振动器、控制器组成,几十年来,为了更准确地模拟真实的振动环境,激励器变得越来越复杂,一个问题出现了如何精确控制励磁机,使励磁机产生的振动信号与试验中要求的信号相匹配。
关键词:振动控制;技术现状;进展;前言:振动控制系统可处理的振荡频率范围,即频带,主要由系统自身刚度决定。
刚度与系统自然频率成正比,刚度降低自然频率,从而扩大了系统可以控制的振荡频率范围,进一步降低了振动的负面影响。
一、振动控制技术现状与进展1.振动设备。
机械振动台主要有一个不平衡的部件和凸轮类型。
不平衡重块是一种离心力,由不对称的质量旋转产生,以刺激桌子振动,激发力与不平衡力矩和扭矩的平方成正比。
这种振动平台可以产生正弦振动,其结构既简单又便宜,但只能在5赫兹1100赫兹范围内工作,最大移动距离为6毫米峰,最大加速度为10克,不能产生随机波动。
凸轮振动器移动的部分取决于凸轮的偏心度和曲轴的长度,兴奋力随移动部分的质量而变化。
这个低频场的振动平台,当激发力很大的时候,会产生很大的波动,比如100毫米。
而上面的频率限制在20赫兹左右。
最大加速度约为3 g,加速度大。
由于其特性的限制,机械振动器主要适用于要求较低的领域。
电动振动器是一种设备,目前广泛用于测试振动。
它的工作原理是电磁感应设计,当导体受到持续磁场中的力时,当导体通过交替振动电流时。
振动线圈位于高磁感应的真空中,需要信号发生器或振动控制器的振荡信号,在功率放大器放大到激磁线圈后,振动线圈产生所需的振动形式。
电动振动器范围广泛,小型振动平台0 Hz 1 10 khz范围,大振动平台0 Hz - 2 khz范围;广泛的动态范围,容易实现自动或手动控制;加速波的形状很好,适合随机波的形成。
振动试验机的现状与发展修订稿

振动试验机的现状与发展集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]振动试验机的现状与发展振动试验的目的在于确定所设计、制造的机器、构件在运输和使用过程中承受外来振动或者自身产生的振动而不至破坏,并发挥其性能、达到预定寿命的可靠性。
随着对产品,尤其是航空航天产品可靠性要求的提高,作为可靠性试验关键设备的振动试验系统的发展显得越来越重要。
60年代,702所为满足航天产品振动试验的需要,开始了振动试验系统的研制,包括推力10N至100kN的振动台及各种振动测量仪表和传感器。
目前,702所的振动试验设备不仅在航天领域而且在其他行业发挥着作用,成为该所的一项重要民品。
用于振动试验的振动台系统从其激振方式上可分为三类:机械式振动台、电液式振动台和电动式振动台。
从振动台的激振方向,即工作台面的运动轨迹来分,可分为单向(单自由度)和多向(多自由度)振动台系统。
从振动台的功能来分,可分为单一的正弦振动试验台和可完成正弦、随机、正弦加随机等振动试验和冲击试验的振动台系统。
以下笔者对各种振动台,主要对电动振动台,及其辅助设备的结构、性能和成本的现状及发展等进行简单的论述。
1.机械式振动台机械式振动台可分为不平衡重块式和凸轮式两类。
不平衡重块式是以不平衡重块旋转时产生的离心力来激振振动台台面,激振力与不平衡力矩和转速的平方成正比。
这种振动台可以产生正弦振动,其结构简单,成本低,但只能在约5Hz~100Hz的频率范围工作,最大位移为 6mm峰-峰值,最大加速度约10g,不能进行随机振动。
凸轮式振动台运动部分的位移取决于凸轮的偏心量和曲轴的臂长,激振力随运动部分的质量而变化。
这种振动台在低频域内,激振力大时,可以实现很大的位移,如100mm。
但这种振动台工作频率仅限于低频,上限频率为20Hz左右。
最大加速度为3g左右,加速度波形失真很大。
机械式振动台由于其性能的局限,今后用量会越来越小。
2.电液式振动台电液式振动台的工作方式是用小的电动振动台驱动可控制的伺服阀,通过油压使传动装置产生振动。
振动试验系统计量现状及发展综述.36页PPT

11、获得的成功越大,就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因, 节制使 人枯萎 。 12、不问收获,只问耕耘。如同种树 ,先有 根茎, 再有枝 叶,尔 后花实 ,好好 劳动, 不要想 太多, 那样只 会使人 胆孝懒 惰,因 为不实 践,甚 至不接 触社会 ,难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕,不悔(虽然只有四个字,但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己, 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体, 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米,如 果他不 曾希望 它长成 种籽; 单身汉 不会娶 妻,如 果他不 曾希望 有小孩 ;商人 或手艺 人不会 工作, 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
谢谢!
36、自己的鞋子,自己知道紧在哪里。——西班牙
37、我们唯一不会改正的缺点是个人走得很慢,但是我从不后退。——亚伯拉罕·林肯
39、勿问成功的秘诀为何,且尽全力做你应该做的事吧。——美华纳
40、学而不思则罔,思而不学则殆。——孔子
机械振动主动控制技术的研究现状和发展综述

机械振动主动控制技术的研究现状和发展综述近年来,随着工业技术和科学技术的飞速发展,机械振动控制技术也取得了较大进步,在很多机械系统和工业自动化控制中发挥着重要作用,广泛应用于航天器,动力机械,石油化工,机床,冶金,军事等领域。
本文就机械振动控制技术的研究现状和发展趋势进行综述,旨在探讨该技术的未来发展方向。
一、机械振动控制技术的研究现状机械振动控制技术是控制工程中一个比较新兴的分支。
它的研究是基于机械系统的物理原理而进行的,并包括机械系统的振动特性,振动原理和控制原理等。
目前,机械振动控制技术已取得一定成就,在很多工业控制应用中发挥着重要作用。
1.主动控制策略目前,机械振动主动控制策略主要有状态反馈控制策略、力反馈控制策略和模糊控制策略。
状态反馈控制是最常用的控制策略之一,它是基于机械系统的状态参数进行反馈控制,可以较好地适应系统性能变化和系统外部干扰,但它的控制效率不一定高。
力反馈控制是利用控制系统中的力信号,可以更快地调整系统响应,但会产生较大的控制误差,而且不具有自适应能力。
模糊控制是一种新型的控制策略,它包括模糊规则控制、模糊神经网络控制和遗传模糊控制等,具有良好的自适应性能,但其控制精度不高。
二、机械振动控制技术的未来发展未来,机械振动控制技术将继续取得重大进展,有以下几个方向:1.系统仿真技术系统仿真是一种很重要的机械振动控制技术,它可以对控制系统的性能进行有效分析和优化,有利于提高系统控制效率。
未来,系统仿真技术将继续得到发展,可以实现更加复杂的控制和多项目控制,使系统更加安全可靠,可靠性更高。
2.智能化控制技术智能化控制技术是最新应用的技术之一,它不仅可以自动识别系统情况,智能判断系统的状态,还能根据系统的变化作出动态调整,可以实现精确控制,提高系统效率。
另外,还可以利用专家系统辅助智能控制,提供系统操作和决策支持,实现安全可靠的控制。
三、结语机械振动控制技术是一种新兴的控制工程技术,对机械系统的性能和控制有着重要的意义。
振动试验系统计量现状及发展综述

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• 典型激光干涉法振动Байду номын сангаас对法校准装置
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• 图中,激光沿着x轴传播,激光光束经分光 镜分成两束,一束光透过的分光镜至参考 镜,另一束经分光镜至固定在振动台面上 的测量镜片上。因为参考镜的位置是固定 的,因此光线通过的路程是常数,而测量 镜则随振动台做上下振动,因此光程是变 数。两束光经参考镜和测量镜反射后和成 产生光的干涉,形成明暗相间的干涉条纹 R 。
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5.振动计量发展趋势
• 近年来, 随着计算机软硬件技术和信号处 理技术的飞速发展, 数据采集卡的采集速 度、分辨率和存储量的大幅度增长,使得实 现对频率变化达数MHz 以上的光电信号的 采集和存储成为可能。而计算机运算速度 的提高和应用软件的强大功能,也使得完成 数据分析处理和复杂的数学解算相对容易。 这些为振动计量的发展注入了强大的生命 力,其发展趋势主要体现在以下几个方面:
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• 上述的迈克尔逊激光干涉仪是零差式激光 干涉仪,尽管零差式正弦逼近法有上述突 破,但当其校准振动位移幅值≤0.5μm 时 就存在一定困难,甚至是不适宜的。近年来 PTB和中国计量院已采用外差式激光干涉仪 可实现微小振动位移幅值的校准,且达到1 nm 的水平。目前, 采用改进后的零差式迈 克尔逊激光干涉仪的正弦逼近法可以实现 微米级振动幅相特性的精确校准, 而外差 式激光干涉仪的正弦逼近法能够实现纳米 级振动幅相特性的精确校准。
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各类校准方法适用的频率范围及校准 不确定度
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振动实验设备市场分析报告

振动实验设备市场分析报告1.引言1.1 概述概述:振动实验设备是用于模拟各种振动环境条件下进行实验测试的专用设备,广泛应用于航空航天、汽车、电子、通讯等领域。
随着科技的不断进步和产业的快速发展,振动实验设备市场需求持续增长,成为了一个备受关注的领域。
本报告旨在对振动实验设备市场进行深入分析,探讨市场规模、主要市场趋势、竞争对手分析等内容,为相关行业的决策者提供全面的市场情报和发展趋势,以助其制定科学的发展战略。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在说明本报告的组织结构和内容安排,以便读者能够更好地了解报告的整体架构和逻辑顺序。
本报告主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分包括概述、文章结构、目的和总结四个小节。
概述部分将简要介绍振动实验设备市场的背景和重要性;文章结构部分则将介绍本报告的整体组织结构和各部分内容安排;目的部分将阐明本报告的编写目的和意义;总结部分则将对整篇报告的主要内容和结论进行概述。
正文部分包括市场规模分析、主要市场趋势和竞争对手分析三个小节。
市场规模分析将对振动实验设备市场的规模进行数据分析和预测;主要市场趋势部分将对市场的发展趋势和变化进行分析和展望;竞争对手分析部分将对市场上的主要竞争对手进行对比分析和评价。
结论部分包括市场前景展望、振动实验设备的发展趋势和结论总结三个小节。
市场前景展望将对未来振动实验设备市场的发展前景进行展望和预测;振动实验设备的发展趋势部分将总结市场的发展趋势和方向;结论总结部分将对整篇报告的核心内容和主要结论进行总结和概括。
1.3 目的目的部分内容:本报告旨在全面分析振动实验设备市场的现状及未来发展趋势,为相关行业决策者提供可靠的市场数据和趋势分析,帮助企业制定有效的市场营销策略和产品研发计划。
同时,通过对市场规模、主要市场趋势和竞争对手的分析,为投资者提供决策参考,促进行业健康发展和市场竞争力提升。
希望通过本报告的深入分析,能够为振动实验设备行业的发展提供有益的参考和启示。
基业振动试验系统现状与发展

振动盘功能及结构分类振动盘是一种自动组装机械的辅助设备,是一种能自动定向排序的送料设备.能把各种产品有序排出来,它可以配合自动组装设备一起将产品各个部位组装起来成为完整的一个产品. 其工作目的是通过振动将无序工件自动有序定向排列整齐,准确地输送到下道工序.作用:广泛应用于电池\五金\电子\医药\食品\塑胶插件\喷雾器\连接器\精密振动盘应用等各个行业,是解决工业自动化设备供料的必须设备.振动盘辅助产品:底盘\顶盘\控制器\直线送料器\振动平台料仓\涂层电磁振动上供料器从结构上分:直槽往复式和圆盘扭动式.其中直槽式一般作为不需要定向整理的粉粒状物料的给料器,或用于清洗,筛选,烘干加热,冷却等操作.圆盘式多用于需要定向整理的,有一定形状和尺寸的物料的上供料.振动盘的组成:料斗\底盘\控制器\直线送料器等配套组成. 振动盘的料斗分为筒形料斗,螺旋,线料斗,锥形料斗,等分线料斗等五种; 底盘有正拉底盘,侧拉底盘,压电式底盘,精密底盘四种; 控制器分为普通控制器,调频控制器,分级控制器,带缓启动控制器,数显调频控制器五种; 直线送料器可根据客户需求订制各式各样型号直线送料器,也可根据产品要求订制.基业振动试验系统现状与发展3.电动式振动台电动式振动台是目前使用最广泛的一种振动设备。
它的频率范围宽,小型振动台频率范围为0~10kHz,大型振动台频率范围为0~2kHz;动态范围宽,易于实现自动或手动控制;加速度波形良好,适合产生随机波;可得到很大的加速度。
电动式振动台是根据电磁感应原理设计的,当通电导体处在恒定磁场中将受到力的作用,当导体中通以交变电流时将产生振动。
振动台的驱动线圈正式处在一个高磁感应强度的空隙中,当需要的振动信号从信号发生器或振动控制仪产生并经功率放大器放大后通到驱动线圈上,这时振动台就会产生需要的振动波形。
电动振动台基本上由驱动线圈及运动部件、运动部件悬挂及导向装置、励磁及消磁单元、台体及支承装置五部分组成。
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振动试验系统现状与发展振动试验的目的在于确定所设计、制造的机器、构件在运输和使用过程中承受外来振动或者自身产生的振动而不至破坏,并发挥其性能、达到预定寿命的可靠性。
随着对产品,尤其是航空航天产品可靠性要求的提高,作为可靠性试验关键设备的振动试验系统的发展显得越来越重要。
60年代,702所为满足航天产品振动试验的需要,开始了振动试验系统的研制,包括推力10N至100kN的振动台及各种振动测量仪表和传感器。
目前,702所的振动试验设备不仅在航天领域而且在其他行业发挥着作用,成为该所的一项重要民品。
用于振动试验的振动台系统从其激振方式上可分为三类:机械式振动台、电液式振动台和电动式振动台。
从振动台的激振方向,即工作台面的运动轨迹来分,可分为单向(单自由度)和多向(多自由度)振动台系统。
从振动台的功能来分,可分为单一的正弦振动试验台和可完成正弦、随机、正弦加随机等振动试验和冲击试验的振动台系统。
以下笔者对各种振动台,主要对电动振动台,及其辅助设备的结构、性能和成本的现状及发展等进行简单的论述。
1.机械式振动台机械式振动台可分为不平衡重块式和凸轮式两类。
不平衡重块式是以不平衡重块旋转时产生的离心力来激振振动台台面,激振力与不平衡力矩和转速的平方成正比。
这种振动台可以产生正弦振动,其结构简单,成本低,但只能在约5Hz~100Hz的频率范围工作,最大位移为 6mm峰-峰值,最大加速度约10g,不能进行随机振动。
凸轮式振动台运动部分的位移取决于凸轮的偏心量和曲轴的臂长,激振力随运动部分的质量而变化。
这种振动台在低频域内,激振力大时,可以实现很大的位移,如100mm。
但这种振动台工作频率仅限于低频,上限频率为20Hz左右。
最大加速度为3g左右,加速度波形失真很大。
机械式振动台由于其性能的局限,今后用量会越来越小。
2.电液式振动台电液式振动台的工作方式是用小的电动振动台驱动可控制的伺服阀,通过油压使传动装置产生振动。
这种振动台能产生很大的激振力和位移,如激振力可高达104kN,位移可达2. 5m,而且在很低的频率下可得到很大的激振力。
大激振力的液压台比相同推力的电动式振动台价格便宜。
电液台的局限性在于其高频性能较差,上限工作频率低,波形失真较大。
虽然可以做随机振动,但随机振动激振力的rms额定值只能为正弦额定值的1/3以下。
这种振动台因其大推力、大位移可以弥补电动振动台的不足,在未来的振动试验中仍将发挥作用,尤其是在船舶和汽车行业会有一定市场。
3.电动式振动台电动式振动台是目前使用最广泛的一种振动设备。
它的频率范围宽,小型振动台频率范围为0~10kHz,大型振动台频率范围为0~2kHz;动态范围宽,易于实现自动或手动控制;加速度波形良好,适合产生随机波;可得到很大的加速度。
电动式振动台是根据电磁感应原理设计的,当通电导体处在恒定磁场中将受到力的作用,当导体中通以交变电流时将产生振动。
振动台的驱动线圈正式处在一个高磁感应强度的空隙中,当需要的振动信号从信号发生器或振动控制仪产生并经功率放大器放大后通到驱动线圈上,这时振动台就会产生需要的振动波形。
电动振动台基本上由驱动线圈及运动部件、运动部件悬挂及导向装置、励磁及消磁单元、台体及支承装置五部分组成。
驱动线圈和运动部件是振动台的核心部件,它的一阶共振频率决定着振动台的使用频率范围,由于运动部件结构复杂,一阶共振频率计算非常困难,要靠经验估算,这常常造成设计失误。
702所在80年代末首次将有限元方法用于电动振动台运动部件共振频率的计算,不仅提高了计算结果的准确度,而且便于对结构进行优化设计,大大增加了振动台的设计可靠性。
振动台驱动线圈电流的产生方式有直接式和感应式。
直接式就是将放大器输出的电流直接加到驱动线圈上,这种方式是振动台的主流。
感应式是将交变电流通入一固定线圈,然后通过感应方式在驱动线圈产生电流。
感应式振动台的驱动线圈不需要引出电缆,结构简单,但这种振动台效率相对较低。
美国的UD公司的一些振动台采用了这种结构。
702所和其他公司的产品采用的是直接式,由于很好地解决了驱动线圈引出电缆问题,其产品更实用。
振动台的磁场产生方式可分为永磁型和励磁型。
永磁型的恒定磁场是由永久磁钢产生的,由于大体积的磁钢制作较困难,目前这种结构只适用于小型振动台。
如702所生产的2202型振动台和B&K公司的4808型振动台都属于永磁型。
而对于大型振动台则需要在励磁线圈中通以直流电流来产生恒定磁场,这就是励磁型振动台。
励磁型振动台又可分为单励磁和双励磁。
单励磁只有一组励磁线圈,形成一个磁场回路,这种结构励磁效率低、耗电量大、漏磁很大,需要用消磁线圈来保证工作台面有一个低的磁场。
双励磁由两套励磁绕组产生磁场,分别置于工作磁隙的上下两侧,在工作磁隙的磁场互相叠加,而在工作台面上的磁场互相抵消,所以工作台面上的磁场就很小。
同时由于双励磁磁路缩短,磁阻减小,励磁效率比单励磁有显著提高。
702所的2104系列振动台、美国LING和英国LDS的一些大型振动台都属于双磁场励磁。
同样是双励磁结构,702所的振动台上下两组磁场是非对称的,而其他的振动台却是对称的。
振动台的冷却方式有自然冷却、强制风冷、水冷和油冷等几种方式。
自然冷却只适用于功率很小的小型激振器。
油冷方式由于结构复杂,在新研制的振动台已不多见,现在还在使用的油冷振动台要注意保持油的质量和数量。
强制风冷是用于中小型振动台的常用冷却方式,它是利用高压风机将台体内的热空气不断抽出实现冷却的。
这种方式冷却时,驱动线圈和励磁线圈的结构比较简单,设备安装方便,成本低,不会出现水冷台常见的漏水、水路堵塞等故障。
但高压风机工作时噪音非常大,对操作人员影响很大。
风冷的冷却效率相对较低,不适合大型振动台的冷却。
水冷是大中型振动台常用的冷却方式,通常水冷台的绕组都是用空心漆包导线绕制的,而把冷却水直接通入空心漆包导线内进行冷却,冷却效率高,而且没有太大的噪音。
但振动台结构较复杂,对冷却水的水质要求较高,常用蒸馏水或去离子水。
在水冷台中,美、英几家公司的设备存在着严重的缺陷,即驱动线圈引出电缆和水管的结构不合理及励磁线圈水路的不合理,这种结构常出现漏水,而且对水质要求极高,要经常换水。
702所的振动台采用的水路并联、电路串联、水电接头都采用螺纹连接的新结构绕组很好的解决了这些问题,它对水质要求不太高,水压低,很少出现漏水现象。
功率放大器是电动振动台系统的重要组成部分,它本身的性能和与振动台的匹配状况直接关系着系统的性能。
功率放大器发展到现在已经历了三代,从电子管放大器到晶体管线性放大器再到数字式开关放大器。
电子管放大器在新生产的设备中已基本不用,开关式放大器是近几年国外开发出来的,它利用了晶体管的开关特性,管耗很小,效率可高达90%,而普通的线性放大器的效率只有50%左右。
正是由于开关放大器本身发热少,它的冷却就非常简单,输出功率几十千伏安的放大器仅用很小的轴流风机就可以冷却下来,使设备的结构简单可靠。
而同样的线性放大器必须要用水来冷却,结构复杂。
开关式放大器在低功率输出时失真度相对较大,而且机壳需要较好的电磁屏蔽,否则会对周围设备造成电磁干扰。
电动振动台的技术指标有:额定正弦推力、随机推力有效值、工作频率范围、最大加速度、最大速度、最大位移、运动部件有效质量、工作台面允许直接承载质量、工作台面允许偏载力矩、杂散磁场、加速度波形失真度、工作台面加速度均匀度及横向振动比等。
振动台的推力是指其运动部分的质量与在该质量下能达到的加速度的乘积,而不是指试件的重量。
额定正弦推力是运动部件有效质量与最大加速度峰值的乘积,随机推力有效值是振动台按标准(如ISO5344)规定的功率谱密度曲线实验时,运动部分有效质量与可达到的最大加速度有效值的乘积。
电动振动台仍将是未来振动试验的主要设备,其制造技术会在两个方面有所发展。
一是新材料的应用,随着大型磁性材料成本的降低,大型的永磁振动台将成为可能,这种振动台结构简单,节约能源,且有高可靠性。
功率放大器会采用更多的数字化和模块化的电路,体积越来越小,效率越来越高。
二是新方法的应用,随着有限元方法的推广,复杂结构的动力特性可以准确、快速的计算出来。
因为振动台跟汽车等产品相比用户是很少的,只能进行小批量生产,这就便于对不同的用户、不同的试件进行专门设计,实现运动部件与夹具的一体化设计,使每一个实验系统都达到最佳性能。
4.水平滑台水平滑台是振动台进行水平试验的辅助设备,在水平滑台上便于安装大型试验件。
水平滑台可分为静压轴承支承式、滚珠轴承支承式和油膜支承式,大型滑台则采用了油膜和静压轴承共同支承的方式。
静压轴承支承的滑台可在极低的频率到很高的频率之间工作,加速度波形失真度小,抗倾覆力矩及抗扭转力矩高,横向振动小。
但这种滑台成本很高,价格昂贵。
滚珠轴承滑台可用于中频到高频,在低频工作时,加速度波形上要叠加轴承噪声。
油膜滑台结构简单,成本低,在低频域内波形良好,容易实现大行程。
但它抗倾覆和扭转力矩低,横向振动较大。
5.振动试验夹具夹具是为把试验件牢固地固定在振动台工作台面上,并把振动台的振动传给试验件,它的质量直接关系着试验的质量。
但目前对试验夹具的重要性普遍重视不够,尤其是在国内,一些试验人员仅凭感觉来设计夹具,设计时缺乏必要的计算分析,也没有必要的检验测试。
这样的夹具传递的振动往往存在着很大的失真,夹具上各点的振动量值相差很大,也就是均匀度很差。
在测试频段内存在多阶共振,振动控制非常困难。
有些夹具材料选用不当,质量过大,消耗能量多。
夹具设计的原则是在满足试件安装的前提下,夹具尽可能有低的质量,高的刚度,在试验频段内尽可能不出现和少出现共振。
夹具的材料多采用镁和铝,因为这两种金属比钢的质量小,阻尼特性比钢好,加工成本低。
小型夹具通常用整块材料加工而成,大的夹具有用焊接和铸造的方法制作。
设计时应首先明确试验条件,如正弦和随机振动能级和允差,正弦扫描的频率范围,随机振动功率谱密度曲线,安装条件,允许的加速度不均匀度及横向振动等。
然后计算夹具的共振频率及质量,使之满足试验要求。
对于小试件,夹具的共振频率不允许低于1000Hz,同时应达到试件最低频率的3~4倍。
夹具加工完成后应进行必要的检验,对于重要和常用的夹具,如转接板、扩展台等,要进行全面的性能测试,以保证试验的正确性。
6.综合环境试验用振动台系统综合环境试验有三综合和四综合,三综合是指温度、湿度和振动的综合试验。
702所90年代初在国内率先研制成功了三综合试验系统。
用于三综合试验的振动台一般具有较大的工作台面,以便尽可能多的一次性安装试件,要做好振动台与环境试验箱之间的密封和隔热,硅橡胶板是常用的密封隔热材料。
702所正在研制四综合实验系统,四综合是指温度、湿度、真空和振动的综合环境试验,由于试验箱内要抽真空,用于四综合的振动台必须有自动对中系统,保证振动台不在负压的作用下偏离中心位置。