振动与噪声

合集下载

机械工程中的振动与噪声控制

机械工程中的振动与噪声控制

机械工程中的振动与噪声控制机械工程领域中的振动与噪声控制是关乎工程质量和人员安全的重要问题。

振动与噪声的存在可能导致设备磨损、性能下降,甚至对工作人员产生不利影响。

因此,如何有效控制振动和噪声成为了机械工程师们关注的焦点。

1. 振动控制振动是机械工程中常见的现象,它是由于机械系统中的不平衡、不对称、共振等原因引起的。

为了减小或消除振动带来的负面影响,可以采取以下措施。

(1)动平衡技术:通过对旋转机械进行平衡调整,使其运行时振动减小到最低限度,避免不平衡引起的损伤。

(2)减振装置:在机械设备中增加减振器,如弹簧、减振垫等,吸收振动能量,降低机械的振动水平。

(3)精度控制:机械加工和装配过程中,提高加工精度和装配精度,减小各部件的不平衡或对称差异,从而减少振动。

2. 噪声控制噪声是机械设备运行中产生的不必要的声音,可能对周围环境和人员造成威胁和不适。

下面是一些减少噪声的方法。

(1)隔声措施:在机械设备周围建立隔音室,采用隔声材料进行隔音,减少噪声向周围环境传播。

(2)降噪设备:在噪声源附近设置降噪设备,如降噪耳塞、降噪耳机等,有效减少噪声对人员的影响。

(3)改进设计:在机械设备的设计过程中,注重噪声控制,采用吸声材料和隔声结构,减少噪声产生。

3. 振动与噪声控制的重要性振动和噪声的产生可能对机械系统的性能、寿命和可靠性造成不利影响。

同时,对于工作人员来说,长时间暴露在高噪声环境中会对健康产生负面影响,引发听力损伤、睡眠障碍以及心理疾病等问题。

因此,振动和噪声控制是机械工程中不可忽视的重要任务。

通过合理选择和优化机械设计,合理安装和使用机械设备,以及采取有效的振动和噪声控制措施,可以大大降低振动和噪声对机械系统和人体的危害。

机械工程师需要综合考虑各种因素,不断改进和创新,以实现振动和噪声控制的最佳效果。

总之,振动与噪声控制在机械工程中的重要性不言而喻。

了解振动和噪声产生的原因,并采取相应的控制措施,对于提高机械设备的性能和使用寿命,保护工作人员的健康至关重要。

噪声与振动控制技术

噪声与振动控制技术

建筑结构振动控制
总结词
建筑结构振动控制是为了减小建筑物受到地震、风振等外部激励引起的振动,保障建筑 物的安全性和舒适性。
详细描述
建筑结构振动控制的方法主要包括被动控制、主动控制和半主动控制三种类型。被动控 制方法包括增加结构阻尼、设置隔振支座等;主动控制方法是通过施加反向振动来抵消 原始振动;半主动控制方法则是通过改变结构的刚度或质量分布来减小振动。在实际应
非接触式测量
利用激光、超声波等非接 触技术,通过测量物体的 振动位移、速度等参数来 评估振动情况。
遥感测量
利用传感器网络和无线传 输技术,远程监测大型结 构或设备的振动情况。
振动评价标准
国际标准
01
如ISO 2631-1:1997,规定了人体对振动的容许限值。
行业标准
02
如美国石油学会API标准,针对不同设备和行业制定了相应的振
噪声与振动的影响
噪声的影响
长期暴露于噪声环境中可能导致听力 下降、失眠、高血压和心理压力等问 题。
振动的影响
长期暴露于振动环境中可能导致手部 振动病、肌肉疲劳、关节疼痛和神经 系统损伤等问题。
02
噪声测量与评价
噪声测量方法
01
02
03
声级计法
使用声级计对噪声进行测 量,记录不同时间段和不 同位置的噪声水平。
被动振动控制
被动振动控制是通过增加阻尼材料或结构来吸收和耗散振 动能量的技术。它通常使用橡胶隔振器、阻尼材料等被动 元件来抑制振动。被动振动控制具有简单、可靠、成本低 等优点,但控制效果有限。
被动振动控制广泛应用于建筑、机械、交通工具等领域, 用于减轻设备或结构的振动,降低噪声,提高舒适性和安 全性。
06

机械设计中的振动与噪声控制

机械设计中的振动与噪声控制

机械设计中的振动与噪声控制在机械设计领域,振动与噪声控制是一项非常重要的技术,它直接关系到机械设备的稳定性、安全性和工作效率。

本文将介绍振动与噪声的来源、影响以及常用的控制方法,并讨论其在机械设计中的应用。

一、振动的来源和影响1.1 振动的来源振动是指物体在运动过程中产生的周期性变化。

在机械设备中,振动的来源主要包括以下几个方面:(1)不平衡:由于工艺、材料或制造的原因,机械设备的质量分布不均匀,导致转子在高速旋转时产生不平衡力,引起振动。

(2)谐振:当机械设备运行频率接近其固有频率时,会产生共振现象,导致振动加剧。

(3)传动系统:传动系统中的齿轮、皮带等元件存在间隙和不匀称等问题,引起振动。

1.2 振动的影响振动对机械设备会产生以下几方面的影响:(1)降低工作效率:振动会导致机械设备的部件磨损加剧,进而引起零部件间的间隙变大,降低了机械设备的工作效率。

(2)加大能耗:振动会使机械设备的摩擦阻力增大,使能耗增加。

(3)噪声污染:振动引起的共振和机械碰撞会产生较大的噪声,对操作人员和周围环境造成干扰和污染。

二、振动与噪声控制方法2.1 被动控制方法被动控制方法是通过改变结构和材料来减小振动和噪声。

(1)结构优化:在机械设计中,可以通过优化结构设计来减小振动。

例如,在转子的设计中,采用加强结构的方法可以改善转子的刚度分布,减小振动幅度。

(2)材料选择:合理选择材料对振动和噪声的控制也起到重要作用。

例如,采用高强度、低密度的材料可以减小结构的质量,降低振动和噪声。

2.2 主动控制方法主动控制方法通过控制系统对振动和噪声进行实时监测和调整。

(1)振动传感器:通过安装振动传感器在关键位置,实时监测机械设备的振动情况。

(2)控制系统:通过控制系统对振动进行实时调整,可以采取适当的措施减小振动幅度。

例如,可以通过调整电机的转速、改变结构的固有频率等方式来实现振动控制。

2.3 被动与主动结合的混合控制方法被动控制和主动控制方法的结合可以更好地控制振动和噪声。

噪声与振动控制

噪声与振动控制

噪声与振动控制引言噪声和振动是我们日常生活中常见的问题,它们会对我们的健康和生活质量造成负面影响。

因此,噪声和振动控制成为了工程技术领域研究和解决的重要课题。

本文将介绍噪声和振动控制的基本概念和原理,并讨论一些常用的控制方法和技术。

噪声控制噪声的定义噪声是指在环境中产生的任何有害、刺激性或不需要的声音。

噪声可以来自于各种不同的源,例如交通工具、机械设备、工业过程以及人声等。

噪声的危害长期暴露在高噪声环境中会对人体健康产生负面影响。

噪声对人耳造成的直接伤害包括听力受损、耳聋等。

此外,噪声还会引起焦虑、失眠、血压升高等健康问题。

噪声控制的原理噪声控制的基本原理是减少噪声源的产生和传播。

噪声控制方法可以分为主动噪声控制和被动噪声控制。

•主动噪声控制:主动噪声控制是通过添加与噪声相反的声波来消除噪声。

这种方法需要使用专门的主动噪声控制系统和传感器监测噪声源。

主动噪声控制可以在不改变环境条件的情况下降低噪声水平。

•被动噪声控制:被动噪声控制是通过隔离和吸收噪声来减少噪声传播。

常见的被动噪声控制方法包括使用隔音材料、减震装置以及布置隔声墙等。

噪声控制技术以下是一些常用的噪声控制技术:1.声波传播路径优化:通过优化声波传播路径,可以减少噪声的传播和反射。

例如,在建筑设计中,可以使用合适的材料和布局来减少噪声传播。

2.机械隔离:使用机械隔离装置,如弹性支撑装置和减振器,可以减少振动的传播和噪声的产生。

3.声音吸收材料:使用吸音材料可以减少声音的反射和扩散,从而降低噪声水平。

常见的吸音材料包括泡沫、纤维板和矿棉等。

4.噪声屏障:设置噪声屏障可以阻挡噪声的传播。

噪声屏障通常由有吸音能力的材料制成,可以放置在噪声源和受影响区域之间。

振动控制振动的定义振动是物体在力的作用下产生周期性的机械运动。

振动可以分为自由振动和受迫振动两种。

•自由振动:物体在没有外力作用下,自然地以固有频率振动。

•受迫振动:物体受到外力的作用,并以外力的频率振动。

机械工程的振动与噪声控制技术

机械工程的振动与噪声控制技术

机械工程的振动与噪声控制技术引言:机械工程作为一门涵盖广泛领域的学科,涉及到许多重要的技术和原理。

其中,振动与噪声控制技术在机械工程中占据着重要的地位。

振动和噪声是机械系统中不可避免的问题,它们不仅会对机械设备的性能和寿命产生负面影响,还会对人们的工作和生活环境造成不适。

因此,研究和应用振动与噪声控制技术是机械工程师的重要任务之一。

一、振动控制技术:振动是机械系统中的常见现象,它来源于各种原因,例如不平衡质量、不对称刚度等。

振动控制技术旨在通过减少或消除振动,提高机械系统的稳定性和性能。

在振动控制中,常用的方法包括被动控制、主动控制和半主动控制。

被动控制是指通过添加阻尼器、减振器等被动元件来减少振动。

这些元件能够吸收或分散振动能量,从而减少机械系统的振动幅度。

主动控制是指通过传感器和执行器来监测和调节机械系统的振动。

传感器可以实时获取振动信号,而执行器则可以根据信号控制机械系统的运动,从而实现振动的控制。

半主动控制则结合了被动控制和主动控制的优点,通过改变系统的刚度和阻尼来实现振动的控制。

二、噪声控制技术:噪声是由于机械系统的振动和运动所产生的声音。

噪声控制技术旨在减少或消除机械系统产生的噪声,从而改善人们的工作和生活环境。

噪声控制可以从源头、传播途径和受声体三个方面入手。

在源头控制中,通过改变机械系统的设计和制造工艺,减少噪声的产生。

例如,对于发动机,可以采用降噪罩、隔音材料等措施来减少噪声的产生。

在传播途径控制中,通过隔音材料、隔音设备等措施来减少噪声的传播。

在受声体控制中,通过隔音设备、耳塞等措施来减少噪声对人体的影响。

三、振动与噪声控制技术的应用:振动与噪声控制技术在各个领域都有广泛的应用。

在航空航天领域,振动与噪声控制技术可以提高飞机的安全性和舒适性。

在汽车工业中,振动与噪声控制技术可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。

在建筑工程中,振动与噪声控制技术可以改善建筑物的声学环境。

此外,振动与噪声控制技术还可以应用于电子设备、医疗器械等领域,提高设备的性能和可靠性。

机械振动与噪声的控制与分析

机械振动与噪声的控制与分析

机械振动与噪声的控制与分析随着现代工业的快速发展,机械设备在我们的日常生活和生产中扮演着重要的角色。

然而,机械设备的振动和噪声问题却是常见的,给人们的生活和工作环境带来不利影响。

因此,控制和分析机械振动与噪声成为一项重要的课题。

本文将介绍机械振动与噪声的控制和分析方法。

一、振动的控制与分析振动是机械设备普遍存在的现象,其产生主要是由于旋转部件的不平衡、结构松动、运动部件磨损等原因造成的。

振动不仅会对机械设备自身造成损害,还会传导到周围环境,产生噪声。

因此,对机械振动进行控制和分析是非常重要的。

1. 振动控制方法(1)改善机械结构:通过改善机械结构、加固连接部件等方式,减小振动的产生和传播。

(2)安装隔振设备:在机械设备的基础上安装隔振装置,如隔振垫、隔振座等,能有效减弱振动的传导。

(3)使用减振器:如液体阻尼器、弹性元件等,能够吸收和减弱机械设备的振动。

(4)动态平衡:对旋转机械部件进行动平衡处理,消除旋转不平衡引起的振动。

2. 振动分析方法(1)频率谱分析:通过将振动信号转换为频谱特性,了解振动的频率分布情况,进而分析振动产生的原因。

(2)时域分析:通过观察振动信号的波形,分析振动信号的幅值、周期等,来了解振动信号的特征。

(3)模态分析:通过对机械结构进行模态分析,确定其固有频率和振型,从而找出振动的主要模态。

二、噪声的控制与分析噪声是由机械设备振动、震荡等运动形式引起的声音,对人们的生活和工作环境造成干扰和伤害。

因此,噪声的控制和分析也是非常重要的。

1. 噪声控制方法(1)降低噪声源:采用减振、减震、减振等方法减少机械设备本身的振动和噪声产生。

(2)吸声材料:在机械设备的周围墙面、天花板等处使用吸声材料,如声吸板、隔音墙等,来吸收噪声。

(3)隔音措施:在机械设备和噪声敏感区域之间设置隔音设备,如隔音门、隔声窗等,来阻断噪声传播。

2. 噪声分析方法(1)声谱分析:通过将噪声信号转换为频谱特性,了解噪声的频率分布情况,进而分析噪声的来源。

第十章 噪声与振动

第十章 噪声与振动

第十章 噪声与振动第一节 声学基础声音(包括噪声)的形成,必须具备三个要素,首先要有产生振动的物体,即声源,其次要有能够传播声波的媒介,最后还要有声的接受器,如人耳、传声器等。

一、声音的基本性质声音(sound )是由物体振动产生的,而振动在弹性介质中的传播形式就是声波,处于一定频率范围内(20~20000Hz )的声波作用于人耳就产生了声音的感觉。

当人们用手拨动琴弦,弦即振动并同时发出声音,这里琴弦的振动是产生声音的根源。

通常我们把振动发声的物体,称为声源(sound source )。

声源不一定都是固体,液体和气体的振动也会产生声音,如海上的浪涛声和火车的汽笛声。

如果将一个发声物体置于一个真空的罩子内,声音则传不出来,因此声音的产生除了要有振动的物体外,还必须要有传播声音的媒介物质,它可以是空气、水等流体也可以是钢铁、玻璃等固体。

物体振动是产生声音的根源,但并不是物体产生震动后一定会使人们得到声音的感觉。

因为人耳能感觉到的声音频率范围只是在20~20000Hz 之间,这个频率范围的声音称可听声,频率低于20Hz 的声音称为次声(infrasound ),频率高于20000Hz 的声音称为超声(ultrasound )。

次声和超声对于人耳来说都是感觉不到的。

描述声音高低的物理量是频率,描述声音强弱的物理量有:声压、声强、声功率以及各自相应的级,描述声音大小的主观评价量是响度、响度级。

1. 1. 声压与声压级声源的振动以声波的形式在介质中传播,传播所涉及的区域称为声场(sound field )。

当声波在空气中传播时,声场中某一点的空气分子在其平衡位置沿着声波前进的方向发生前后振动,使平衡位置处空气的密度时疏时密,引起平衡位置处空气的压力相对于没有声音传播时的静压发生变化。

我们将该点空气压强相对于静压强的差值定义为该点的声压(sound pressure )。

在连续介质中,声场中任一点的运动状态和压强变化均可用声压表示。

噪声与振动

噪声与振动

10402-=Ll L 噪声定义:(环境保护角度):凡是妨碍人正常生产和学习的声音或对人交流干扰的声音。

噪声来源:1、工业噪声源;2、交通噪声源;3、建筑工地噪声源;4、商业噪声源。

世界四大污染:水污染,大气污染,固体废弃物污染,噪声污染。

噪声特点:区别于物理化学污染,噪声与振动源消失后没有延迟。

机械振动的三种方式:简谐振动;阻尼振动;受迫振动。

阻尼振动:(1)两种方式:摩擦阻尼、辐射阻尼; 阻尼振动方程:受迫振动:(1)方程:错误!未找到引用源。

受迫振动的三种控制方式:1、ω>>ω0 质量控制;2、ω<<ω0 弹性控制;3、ω≈ω0 阻尼控制。

波长、波速和频率之间的关系:v=f λ声强:单位时间内垂直于传播方向上单位面积上通过的声能。

声压:空气压强在大气压强附近的起伏变化部分。

声强级: 声压级:错误!未指定书签。

听阈声压:错误!未找到引用源。

(在1000Hz 纯音情况下)痛阈声压:20Pa (在1000Hz 纯音情况下)声功率级:错误!未指定书签。

声压与声强的关系: I=p 2/(ρ0×C) ρ0:空气密度 1.29kg/m 3; C :声速 340m/s 。

频谱分析:由于噪声是一个混合音,在噪声控制过程中了解噪声源所发生的频谱特性,掌握噪声成分及大小,详细分析噪声的频率组成及各频率声压的大小。

高频噪声:1000Hz 以上;中频噪声:300~1000Hz ;低频噪声:500Hz 以下。

可听音范围内:20~20000Hz 1/3倍频带与倍频带之间的关系:1:21/3:22/3:2声强的叠加:I 总=I 1+I 2+…+I n ;声压的叠加:P 总2=P 12+P 22+…P n 2加速度级: 错误!未指定书签。

a ref =10-6m/s 2点声源在自由场距离加倍,声压级衰减6dB; 线声源在自由场距离加倍,声压级衰减3dB 。

声压衰减系数由经典(空气)吸收和分子吸收两部分组成。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

9.1 振动测量传感器





振动测量标准: 我国共有19项有关振动与冲击的国家标准,涉及到有关术语、测量仪器、测 量方法等。 振动测量的目的: 测量振级 寻找振源 研究结构的动态特性 研究各种减振理论与方法等。 振动强度测量指位移、速度和加速度的测量: 研究加工精度——测量位移 研究振动功率——测量速度 研究振动引起的声辐射——测量速度 研究机械损伤——测量加速度。 具体测量项目: 由于位移、速度、加速度这三个物理量之间存在着固定的导数关系,原则上 讲,对其中任何一个物理量都可以通过数学方法获得其它物理量。 振动传感器: 位移传感器、速度传感器、加速度传感器
式中:P表示测量声压,P0表示基准声压(其值为听阈声压)。
则:人耳可听声范围是0~120dB。
9.4.1 噪声测量的主要物理参数

声强I及声强级LI


声强I:单位时间内垂直于声波传播方向上 单位面积内所通过的能量,单位是W/m2 声强级LI

定义:
I LI 10 lg I0

I表示测量声强,I0表示基准声强,取为10-12 W/m2
压 电 晶 体
质量块
a)中央压缩型

b)环状剪切型
c)三角剪切型

优点:尺寸小、重量轻、坚固性好,测量频率范围一般可达1Hz~ 22KHz;测量加速度范围为0~2000g,温度范围为-150~ +260℃,输出电平为5~72mv/g . 缺点: 低频性能差、阻抗高、测量噪声大 。
9.1.3 振动加速度传感器结构
正弦激 励与随 机激励 可否用 同一种 激振器?
9.3.2稳态正弦激励与随机激励
激振器:电动式、电磁式和电液式。 最常用的是电动式。 使用时注意: (1)最好使顶杆通过一只力传感器去激 励试件,以便精确测量出激振力大小; (2)电动激振器主要用来对试件作绝对 激振,因而在激振时最好让激振器壳 体在空间中基本保持静止,使激振器 的能量尽量用于试的悬挂长度, 并可加上必要的配重 ,使悬挂系统固 有频率低于激振频率1/3以下。对于水 平激励,为了产生一定的预加载荷, 需要斜挂一定角度; (b)低频激振时:将激振器刚性地安装 在地面或刚性很好的架子上,让安装 的固有频率比激振频率高3倍以上。
第九章振动与噪声测量
振动与噪声测量的主要测量内容: 强度——位移、速度、加速度、声压、声功率 特征——频谱特性、相位特性
声压、声功率 哪个与测量位 置无关?
对于振动,测 量位移、速度、 加速度各有什 么用途?
第九章振动与噪声测量





9.1 振动测量传感器 9.2 常用振动测量仪器 9.3 动态特性测量系统 9.4 噪声测量基础 9.5 噪声测量仪器 9.6 声功率与声强测量技术
9.3.2稳态正弦激励与随机激励


稳态正弦激振:对被测对象施加一个幅值稳 定的单一频率的正弦激振力 优点:激振功率大,信噪比高,能保证测 试精确度; 缺点:需要很长的测试周期。 随机激励 :宽带激励的方法,一般用白噪声 或伪随机信号发生器作为信号源。由于功放 和激振器通频带有限,实际激振力频谱只在 一定频率范围内保持常数。 优点:可实现快速甚至“实时”测试; 缺点:设备复杂,价格昂贵。
相对法 (背靠背比较校准法) 将待校准的传感器和经过国家计量 等部门严格校准过的传感器(参考传器 背靠背地(或并排地)安装在振动台 上承受相同的振动。将两个传感器的 输出进行比较,就可以计算出在该频 率点待校准传感器的灵敏度; Sa=Sr Va / Vr 其中, Sr是参考传感器的灵敏度;
9.2 常用振动测量仪器 9.2.1测振仪


作用:测振仪是测量振动加速度、速度或位移信号的 峰值、平均值及有效值的仪器。 测振仪配有积分微分电路进行被测量的转换,其输出 通过面板表头,因而可以直接读出位移、速度、加速 度等振动量的峰值、峰-峰值、平均值或均方根值 。 类型:在工程中常采用各种台式、袖珍式、数字式和 单通道、多通道等各种规格测振仪。
常见压电加速度计
9.1.4 振动传感器的校准

校准原因: 压电材料老化使灵敏度变化 仪器维修后性能变化
绝对法:激光干涉仪绝对校准法
方法:将被校准的传感器 固定在校准振动台上,用激光 干涉测振仪直接测量振动台的 振幅,再和被校准传感器的输 出比较,以确定被校准传感器 的灵敏度。 优点:精度高 缺点: 设备复杂,操作和环境 要求高,只适合计量单位和测 振仪器制造厂使用。
Lw L p 10 lg T 10 lg V 14(dB)
式中: V为混响室房间体积,T为混响时间(混响时间定义为:在一定频带,房间内发一 声音,等声音稳定后, 突然切断声源,其声强衰减60dB时所需要的时间),其值为:
T
式中: S为房间总面积, 为各表面平均吸声系数,m为空气中声波传播的强度衰 减常数。 混响室是测量机器声功率的理想环境,只要测量较少的点就能求得声功率,但在 混响室中不能测量声源的指向性.
优点:体积微型化,外形可小于1mm; 频率响应范围宽(0~1.5MHz);灵敏 度大于应变式加速度计数倍乃至数十倍; 测量精度一般在0.1%~0.05%之间。
缺点:受温度影响大。
9.1.3 振动加速度传感器
• • 目前采用的加速度传感器大多数为压电式加速度计 压电式加速度计有压缩型、剪切型、弯曲型以及它们的组合。各型的主 要差别是压电晶体承受应力的形式不相同。

加速度计的安装
(a) 将加速度计直接用螺栓安装在 振动表面上; (b) 将加速度计与振动面通过绝缘 螺栓或者云母片绝缘相连; (c) 用腊膜粘附; (d) 手持探棒与振动表面接触; (e) 通过磁铁与具有铁磁性质的振 动表面磁性相连; (f~g) 用粘结剂连结 . 其中: (a)可测量强振动和高频率 振动,是安装加速度计理想的方 法; (e)是常用的方法,方便可靠, 但只能测量加速度较小的振动. 为什么?
9.1.2 振动速度传感器

振动速度传感器为磁电式速度计,分为绝 对速度传感器与相对速度传感器两类。
绝对式速度计的固有频率 应该尽可能低,但不能太 低。一般为10~15Hz,其 可用频率范围一般为15~ 1000Hz
磁电式绝对速度计
阻 尼 杯 的 作 用?
如果将壳体固定在一试件 上,通过压缩弹簧片,使顶 杆以力顶住另一试件,则线 圈在磁场中运动速度就是两 试件的相对速度,此时的速 度计就成为相对速度计。
Lwtot
n Lwi /10 10 lg 10 i 1
工程实践中,为简便起见,常利用两个声压级之间的差值来求得 总声压级值 :L=L1+△L 式中,L1为噪声源中较大的一个声压级, △L为附加增值,由下表查出:
9.4.1 噪声测量的主要物理参数

声压P及声压级LP


声压P:声波作用于物体上的压力,其单位是帕(Pa) 听阈声压:人耳可听到的最弱声压,210-5 Pa 痛阈声压:人耳感觉疼痛的声压,20Pa 声压级LP ——单位是分贝(dB) 为什么 用对数 定义为:
表示?
p Lp 20lg p0
9.2.2 前置放大器
压电式加速度计后面常用电压放大器和电荷放大器。 振动测量中常用电荷放大器。
9.2.3 频谱分析仪


工程中的振动问题十分复杂, 经常遇到多种频率叠加的振 动波。 频谱分析仪是专门对信号频 率分布作分析处理的仪器。

频率分析仪类型: 模拟式、数字式
信号的时域与频域描述
9.3 动态特性测量系统

电动式激振器
安装方法
9.3.2稳态正弦激励与随机激励
如果感兴趣的是两个设备之 间的相对振动,需要将激振 器安装于两个设备之间,此 时要求: (1)重量轻:以免影响原有系 统动特性; (2)激振力大。 由于电动式自重过大,常 采用电磁激振器。

电磁式激振器
对于低频激振,常采用电液 激振器.
电液式激振器
9.4 噪声测量基础


噪声定义: 实际应用——不需要的声音。 噪声测量目的: 衡量设备或产品的质量 分析噪声产生的原因 基本术语: 声场、自由声场、扩散声场 消声室:吸声本领特别强、室 内声音主要是直达声而反射声极小 的房间。提供自由声场。 半消声室:半自由声场 混响室:吸声本领尽量低,室 内声音经过多次反射形成声能分布 均匀的房间。提供扩散声场。
声功率级的 计算
声功率无法直接测量,只能通过测量声压级经计算而得到。 (1)在自由声场中有:

Lw L p 20 lg R 11( dB)
式中,L p 是在测试球面半径R上所测的多点声压级的平均值。 设有n 个测点,求法如下:
pi2 p 2 n
1/ 2
0.163V S 4mV
9.4.2 噪声级的合成

当噪声源为两个时,总声压级应该是两个噪声源声压能量的叠加, 即:
P合 P 2 P22 1

若有n个互不相关的声源,声场中总声压级与总声功率级为:
L ptot

n L pi /10 10 lg 10 i 1



振动测量分为两类: 在线测量:对机械运行状态进行检测; 实验室测量:了解机械动态特性。 动态特性测量的原因: 在现场或在正常工作状况下测得的振动信号有时很难全面反映出被 测系统的动态特性,因此需要人为地给系统施加一定的振动激励。 动态特性测量方法: 激励系统 测量激励和响应 分析两信号关系 系统的动态特性
磁电式相对速度计
9.1.3 振动加速度传感器

加速度传感器有:应变式、压阻式、压电式。
应变式加速度计
2-阻尼液;3-悬臂梁;4-应变片;5-质量块
压阻式加速度计
相关文档
最新文档