索力动测仪使用教程

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JMM-268索力动测仪操作规程

JMM-268索力动测仪操作规程

JMM-268索力动测仪操作规程
仪器的维护与维修:
仪器出厂后不可随意拆卸仪器及传感器,仪器出现您不能解决的故障时,请找专业技术人员修理或联系生产厂家修理。

您平时必须注意以下几点:
1、仪器必须保管好,不能放置在潮湿、环境条件不符合要求的场所。

2、仪器在工作或放置时,尽量避免灰尘和阳光直射,严禁雨水浸湿任何部分。

注意:仪器在阳光直射或温度过高的环境下工作时,液晶显示屏显示变淡,属正常现象,但会影响佼器的使用寿命,应尽量避免。

3、仪器不可受击、受压及摔打。

4、仪器长期不使用时,每六个月充电一次。

常见故障的简单修理:
1、打开仪器电源开关,仪器不显示任何字符,可能是仪器没有充电或仪器故障,这时将仪器充电或修理仪器。

2、打开仪器开关,显示不正常,可能是仪器没有复位或存在故障,按复位键或修理仪器。

3、测量不正常,可能是传感器电缆线未接好、电缆线断线、传感器故障或仪器故障,请根据情况解决或修理。

测试索力

测试索力

实验二十一:索力测试一、实验目的1、学习索力测试的原理;2、学习索力测试方法。

二、实验仪器安装示意图三、实验原理拉索是斜拉桥和悬索桥的重要承重构件,设计和施工时通过调整拉索的索力:使塔、梁处于最佳受力状态。

在运营过程中,亦应不断监测索力变化,及时调整索力,使之处于设计要求的状态。

因此,无论施工过程还是运营过程中均需准确地测知索力。

频率法目前是斜拉桥测索力的普遍应用方法,索的边界条件为两端固定,索的质量均匀分布时,在本程序模块中,索力计算公式为:2224nf nML T =其中:T ——索的拉力(N );M ——索单位长度的质量(kg/m ); L ——缆索的长度(m );nf ——第n 阶自振频率在该试验中采用钢丝模拟索力的测试过程,钢丝的质量可以忽略不计,在钢丝上加一块质量块,形成集中的单自由度系统,激励质量块,产生自由衰减振动,测得其频率,就可通过以下公式来计算:Lmf T 22π=当采用两个集中质量块均匀分布,并且两个质量块质量相等为m 时,激励质量块,产生自由衰减振动,测得其三阶频率,就可通过以下公式来计算:()()2,1123422=-⨯=n n Lmf T n π当采用三个集中质量块均匀分布,并且三个质量块质量相等为m 时,激励质量块,产生自由衰减振动,测得其三阶频率,就可通过以下公式来计算:()()3,2,122222=-+=n n Lmf T n πm ——小质量块质量(kg ) L ——钢丝两端支承间距(m ) n ——为频率阶数。

四、实验步骤 1、仪器安装按示意图安装配重块和钢丝质量块组成的单自由度悬索系统,电涡流位移传感器安装在质量块上面,距离约为4mm ,电涡流传感器的输出接入ZJ-601A 型振动试验教学仪的电涡流传感器输入端,输出到采集仪的第一通道。

2、开机进入DASP2000标准版软件的主界面,选择单通道按钮。

进入单通道示波状态进行波形和频谱同时示波。

3、在采样参数菜单中设置采样频率为200Hz,程控1倍、采样点数2K 、工程单位为μm 。

JMM-268软件使用说明书

JMM-268软件使用说明书

5.2 数据曲线图
5.3 信号分析 点击“信号分析”按钮,将会弹出该曲线图中数据分析得出的结果,鼠标移 动至最高点,其中的将显示该点对应的参数:值和频率;左击它,对应点的参数 将显示在数据框中,按鼠标右键,在弹出的菜单当有选中“隐藏数据框 ”即可隐 藏它如图 5.3 所示。
5.3 信号分析
六、读入曲线序号 6.1 从动测仪读入曲线序号 首先输入曲线序号(1-1000) ,回车开始读数据,右下角弹出进度条并动态 显示从仪器中读取曲线序号情况,从而告知您正在读取数据,读完后本系统会弹 出“读出数据成功” 提示,如此同时,右边的“保存”按钮由无效变为有效, 让您可以将读出的数据保存到数据文件夹 JMM268data 中,以供分析调用用,如 图 6.1 所示。 6.2 从文件读入曲线序号 与“从文件读入系数”相似,点击“从文件读入曲线序号”将会弹出读取文 件对话框, 从默认的 JMM268data 文件夹中读取已保存曲线序号文件的并显示在 左边的网格中。
分析”按钮,将进行信号分析并显示分析图;退出“曲线及分析” 窗口如图 5.1 所
示, 点击右侧"保存"按钮, 将保存数据保存在默认的专用文件夹 JMM268data 中, 以供历史数据功能处分析调用,点击“曲线图分析”按钮,将再一次弹出“曲线
及分析” 窗口;
5.1 读取单根索号数据
5.2 曲线图分析 “读入单根信号曲线”中读取的数据是没整理的数据,只有对其进行分析处 理后,才能对我们有用,当您点击“读曲线图分析 ”按钮,你将会看到刚读出的 数据的曲线情况,鼠标移至其中的某一红点的数据点,将显示该点对应的参数: 时间和值;用鼠标左击该点,该点对应的参数将显示在一个数据框中,有了不妨 碍您观测您可以按鼠标右键,在弹出的菜单当有选中“隐藏数据框”即可隐藏它 如图 5.2 所示。

力学测试仪操作流程

力学测试仪操作流程

力学测试仪操作流程力学测试仪是一种广泛应用于材料工程、机械制造、建筑和航空航天等领域的设备,用于测量和评估材料的力学性能。

在进行实验前,操作人员需要了解力学测试仪的操作流程和相关安全事项,以确保测试结果的准确性和人员的安全。

下面将介绍力学测试仪的操作流程。

1. 准备工作在开始操作力学测试仪之前,确保所有必要的准备工作已完成。

包括检查设备是否正常工作,确认测试样品的准备情况,准备好所需的测试仪器和配件等。

2. 样品安装根据实验要求和测试标准,选择合适的测试夹具或装置,将待测试的样品安装到力学测试仪上。

确保样品安装牢固、稳定,并按照标准要求进行固定。

3. 参数设置根据实验需要,设置力学测试仪的相关参数。

包括加载速率、加载范围、测试方式等。

这些参数根据材料性质和测试要求的不同而有所变化,操作人员需要根据实际情况进行调整和设置。

4. 开始测试确认所有设置无误后,启动力学测试仪开始测试。

根据测试要求,操作人员可以手动或者自动进行测试。

无论是手动还是自动测试,都需要严格按照测试要求进行操作。

在测试过程中,操作人员需要注意观察数据采集和显示情况,确保测试结果准确可靠。

5. 数据记录测试完成后,需要记录测试过程中的相关数据。

包括加载力和位移等参数的变化,以及测试过程中的其他观测数据。

可以使用电脑软件或者手动记录的方式进行数据的采集和记录。

6. 结果分析根据实验目的,对测试结果进行分析和评估。

可以通过相关的图表和曲线展示数据,分析材料的力学性能,如强度、刚度、延展性等。

同时,还可以对不同样品的测试结果进行比较,评估材料的差异和优劣。

7. 清理和维护测试完成后,需要对力学测试仪进行清理和维护工作。

清理工作主要包括清除测试样品残留物和校准测试仪器。

维护工作主要包括检查设备是否有损坏或磨损,及时更换老化的零部件等。

8. 安全事项在操作力学测试仪时,操作人员需要注意相关的安全事项。

如佩戴适当的个人防护装备,避免妨碍测试的外界因素干扰,遵守实验室规章制度等。

索力动测仪测试结果分析

索力动测仪测试结果分析

2.019
72.2

2.530
124.9

2.790
152.0



2.023
83.7

2.006
88.9

2.209
99.7

2.510
129.2

2.778
150.6

3.068
183.7



1.846
60.4

1.935
66.3
西

3.187
152.5
西

3.003
135.5

3.881
174.4
对于索力动测仪, 我们可以用来测频率, 利用测得的频率
可以用一下实用公式计算拉索索力。
(1 )S0=4m(f1l )2[1-
2 . 20
c f1
- 0.550( c f1
)2], ! ≥ 17
(2
)S0=4m(f1l
)2[0

865-
11



c f1
)2], 6 ≤ " ≤ 17
(3
)S0=4m(f1l
7460
8000
桥梁立面布置图 一 号 索 索 长 6.176m, 二 号 索 索 长 9.462m, 三 号 索 索 长 11.782m, 四 号 索 索 长 13.454m, 五 号 索 索 长 14.624m, 六 号 索 索 长 15.371m, 七 号 索 索 长 15.736m。 3.2 一号桥测试索力情况分析如下表:
得出的结果与用拉索振动原理公式求得的结果非常一致, 其

(纵向版)JMM-268索力动测仪

(纵向版)JMM-268索力动测仪

应用于交通、建筑、铁路、冶金和运输等行业。
JMM-268 索力动测仪具有检测速度快,精度高,体积小,重量轻,采用充电电池供电,携带方便等特点。本仪器采用大屏幕点阵图形液晶显示,汉字提示,带背光,操作简单易学,且它在测量后直接显示振
动信号曲线、频谱曲线、自振频率及索力等。
本仪器能根据测试人员的需要,连续自动保存 1000 根索的测量数据和振动曲线,并且在关机后这些数据仍保存在仪器内。当您需要时,这些测试数据又可调出来显示和分析或通过串行口传给微机作进一步分
四:操作方法 (一)仪器面板介绍
本仪器面板如图所示,其中左边从上至下依次为充电电源插座,串口插座,传感器连接插座,单通道为 INP1,双通道为 INP1、INP2,右边上部为液晶显示屏,右边中部为充电指示灯,下部为键盘,共有二十 四个按键。按键说明如下: 1“NO”:开机键 2“OFF”:关机键 3“F1—F3”:辅助功能键 4“修改”:改变测量通道 5“转换”:改变信号采集方式 6“翻页”:返回上一功能的操作 7“ ”“ ”光标左右移动键或功能上下移动键 8“ ”回车确认键 9 数字键“0”-“9”,小数点键及“清除”键 10“背光”液晶显示器背光源开关键,按键一次改变一次背光源状态。 (二) 传感器连接
自振频率均出现在频谱图上,那么每两个相邻自振频率的间距也与基频相等。但实际上钢索振动时某些阶次的振动信号会很微弱,而在频谱图上看不到,造成两峰值值点之间的距离不相等,因此,我们以相邻两
峰点之间的频率最小值作为基频,以主振频率 Fn 除以该基频值作为主振频率的阶次 n。下面举例说明主振频率阶次的确定方法。
析。
二:索力测量
(一) 测试原理
根据张力弦振动公式
1
δ
F=
(1)

DH5906无线索力测试系统操作指南

DH5906无线索力测试系统操作指南2009-11-241、概述目前拉索广泛应用于斜拉桥、悬索桥、系杆拱以及采用缆索施工的场合。

斜拉桥中的斜拉索,悬索桥中的主缆与吊索、系杆拱中的吊索和施工中的缆索等索力是极其重要的设计参数,其中有尤以斜拉桥拉索更为重要,在建桥过程中,必须对拉索的索力进行调整,以便对拉索的索力和桥梁内力进行优化。

因些,准确测估拉索的索力具有重要的实际意义,我公司针对这些测试场合专门开发出了DH5906无线遥测振动(索力)测试分析系统。

系统特点:每个DH5906采样模块内置了单通道的高灵敏压阻式加速度传感器,完整的信号适调、电压放大、抗混滤波、数据采集和智能锂电池等组成的硬件系统,可靠的无线网络(Wi-Fi)数据传送,计算机完成海量存贮、实时处理、同步显示。

多通道:每台计算机可同时控制多达32个采样模块;高性能:多档低通滤波器程控切换,多档满度值程控切换,DC~250Hz频率范围,最高采样速率5kHz,16位A/D转换器;高性能抗混滤波器:分析频带内平坦度可达±0.1dB,阻带衰减大于-120 dB/oct;安装方便:可选配松紧带或强磁吸盘安装;远距离数据传送:在视距情况下,可靠传输距离约200m(大于200m可选配无线中继);接收:直接利用笔记本计算机内置的无线网络(Wi-Fi)数据传送;供电:智能管理可充电锂电池组供电,连续工作4小时(可根据用户要求增加连续工作时间)。

索力计算功能模块:利用振动测频法计算索力,索力计算公式考虑了拉索的垂度和抗弯刚度的影响,大大提高了索力的计算精度;软件提供自动或手动寻找索的振动基频或频差功能,实现了实时采集、实时计算、实时显示索力数值。

丰富的软件:专业的控制分析软件可完成测试数据的管理、分析处理及实验报告的生成。

2、操作指南2.1 网络连接首先打开DH5906的电源开关B,当按键时间小于3秒,则电量指示灯C指示电量,当按键时间大于3秒,则电源指示灯D亮绿灯,同时仪器得电工作,如图1所示:图1打开计算机的网络连接(有的计算机需打开硬件无线开关),这时候计算机界面右下角(任务栏的右边)出现了关于无线网络的提示,如图2所示:图2单击上图中的无线网络标识,出现如下界面:图3鼠标单击“yanshi”,使之变成蓝色。

测力仪使用说明范文

测力仪使用说明范文测力仪是一种用于测量物体受力的仪器,广泛运用于机械制造、材料测试、科研实验等领域。

下面是测力仪的使用说明。

一、测力仪的基本组成部分:1.主机:测力仪的核心部分,包括电子秤、显示屏、控制面板等。

2.传感器:用于感知受力信息,并将其转化为电信号。

3.数据处理单元:用于处理传感器采集到的电信号,并进行数据处理和计算。

二、测力仪的使用方法:1.安装:首先将测力仪放置在平稳的台面上,并保证传感器与被测物体之间无遮挡。

接通电源,并将显示屏调至适宜的角度。

2.校准:使用前需校准测力仪,以保证测量的准确性。

校准方法根据不同型号的测力仪而有所不同,具体参考测力仪的说明书。

3.选择测量模式:根据实际的测量需求,选择测力仪提供的不同测量模式,如静态测力、动态测力等。

4.设置参数:根据被测物体的特性和实验需求,设置测力仪的参数,如测量范围、采样频率、单位等。

5.连接传感器:将传感器与测力仪主机连接,并确保连接牢固、信号传输正常。

6.开始测量:将被测物体固定在传感器上,并施加受力。

显示屏上会实时显示受力数值,并根据设置的参数进行数据处理和记录。

7.结束测量:当测量完成后,停止施加受力,并等待测力仪对数据进行统计和处理。

结果可以在显示屏上直接查看,也可以通过数据输出接口传输到计算机或其他设备上进行进一步分析。

8.数据处理:根据需要,对测力仪测得的数据进行处理,如计算平均值、标准差,绘制曲线图等。

三、使用注意事项:1.避免超过测力仪的额定测量范围,以免损坏仪器。

2.保持测力仪和传感器的清洁,定期进行维护和保养,如清洁传感器表面、检查连接线是否正常等。

3.严禁将测力仪用于超过其设计用途的场合,以免造成人身伤害或设备损坏。

4.注意测力仪的工作环境,避免暴露在高温、潮湿、腐蚀性气体等有害环境中。

5.定期校准测力仪,以确保测量的准确性和可靠性。

6.遵守测力仪的使用说明和安全操作规程,严禁擅自拆卸或改装测力仪。

(纵向版)JMM-268索力动测仪


2 试验标定
对钢索分级张拉。通过张拉千斤顶和油表或其它装置,读取各级张拉力 T,用 JMM-268 索力动测仪测量各级拉力下钢索的基频 F,则比例系数 K 可通过最小二乘法求出。
P K =Σ
i=1
P Ti / Σ Fi2Z i=1Fra bibliotek(5)
其中 P:张拉级数
(4)式是作了如下假设后推导出来的:
Ⅰ)钢索是只能受拉而不能受弯、受剪,即只有抗拉钢度。
4 使用环境温度:0℃—40℃,相对湿度小于或等于 90%。
5 电源:8 节 2 号镉镍电池
电能贮量 2.5Ah
工作电源 80mA
充电时间 8—12 小时
充电电源 220V/50Hz
6 外形尺寸
仪器 222mm×165mm×160mm
传感器 80mm×80mm×65mm
7 重量
仪器
3.7kg
传感器 0.7kg
其中主振频率的阶次 n 仅供参考,请您根据图形选择正确的阶次 n。 (a) 修改阶次 n:当 n<10 时直接按数字键“1”~“9”修改,当 n≥10 时按“转换”键修改。(需按“回车”键确认) (b) 索力测量时,如果主振频率太高(n>9),一般会影响测量精度,这时往往是缆索受到外力作用(如风雨)产生共振的结果。出现这种情况应强迫缆索停振或减振后重新测量。 (c)修改索号 N:如果您刚才输入的索号有错,此时按“修改”键仍可修改索号。(需按“回车”键确认) (d) 光标移动:按“ ”“ ”键,光标左右移动一格,同时显示光标处的频率及依此计算出来的索力,按“F1”、“F2”键光标左右移动十格并显示频率。 (e) 图形放大:按“F3”键。 (f) 保存:按“回车”键保存测试结果并回到下一根索的测量,按“翻页”键放弃本次测量的数据。 (2) 手动采集

索力动测仪使用教程

SET-PF1-11索力动测仪使用简明教程 传感器连接与固定SD 卡插接与固定开机工程文件名与计算参数设置采集参数设置信号采集与分析传感器与拉索固定信号接口与仪器连接正面朝外,按下文件名称命名W 、K 、L 设置放大倍数设置采样频率设置触发阈值设置图1 操作基本流程图1.1 传感器连接与固定a. 信号线与传感器连接,注意接口螺帽轻拧,并确保接入牢固b. 首先将强磁铁与铝板以及传感器用螺丝固定,后用铝板上的粘扣将整个传感器固定于测试拉索上,注意磁铁面正对拉索;传感器为加速度计,固定时请用力将粘扣绑紧,使磁铁面紧压住拉索。

传感器固定位置离桥面锚点至少3 ~ 4 m 距离,并要求传感器方向朝上。

c. 将信号线上另一端接口接入仪器1.2 SD 卡插接与固定SD 卡正面朝外,直接插入面板上SD 卡插口,按下会有“咔嗒”声响,此时SD 卡已正确插入。

再按一次,SD 卡将自动弹出。

SD 卡为测试数据存储卡,若需要存储数据,开机前请先插入SD 卡。

1.3 开机按下开关按钮,检查屏幕右上角电池电量标识,若电量不够请及时充电。

1.4 工程文件名与计算参数设置点击进入“工程设置界面”,仪器默认的文件路径为SINE/TEST1,建议用户命名规则为:一级文件名—构件;二级文件—拉索编号,例如一座双塔斜拉桥:1LN/01,即表示该桥1号塔左侧拉索北面拉索第1根拉索。

1LN/01塔号左侧塔北侧拉索第1根索图2 文件命名规则示例 除文件命名外,在工程设置界面有一个重要的系数(比例系数K )需要设置,K 值的确定首先咨询桥梁管理单位或施工单位,直接输入对应的K 值设置处;若不确定也可依据索长L 和单位质量W 值计算,仪器将根据输入的L 与W 值自动计算处K 值。

由于每根拉索索长不同,因此每根索K 值也不同,此处也可暂不设置K 值,测量时直接在测量界面设置对应的K 值。

(注:索长L 指拉索桥面锚点与支撑锚点的长度,单位为m ;W 为拉索1 m 长的重量,单位为Kg )。

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SET-PF1-11索力动测仪使用简明教程 传感器连接与固定SD 卡插接与固定开机工程文件名与计算参数设置采集参数设置
信号采集与分析
传感器与拉索固定
信号接口与仪器连接
正面朝外,按下
文件名称命名W 、K 、L 设置
放大倍数设置采样频率设置触发阈值设置图1 操作基本流程图
1.1 传感器连接与固定
a. 信号线与传感器连接,注意接口螺帽轻拧,并确保接入牢固
b. 首先将强磁铁与铝板以及传感器用螺丝固定,后用铝板上的粘扣将整个传感器固定于测试拉索上,注意磁铁面正对拉索;传感器为加速度计,固定时请用力将粘扣绑紧,使磁铁面紧压住拉索。

传感器固定位置离桥面锚点至少3 ~ 4 m 距离,并要求传感器方向朝上。

c. 将信号线上另一端接口接入仪器
1.2 SD 卡插接与固定
SD 卡正面朝外,直接插入面板上SD 卡插口,按下会有“咔嗒”声响,此时SD 卡已正确插入。

再按一次,SD 卡将自动弹出。

SD 卡为测试数据存储卡,若需要存储数据,开机前请先插入SD 卡。

1.3 开机
按下开关按钮,检查屏幕右上角电池电量标识,若电量不够请及时充电。

1.4 工程文件名与计算参数设置
点击进入“工程设置界面”,仪器默认的文件路径为SINE/TEST1,建议用户命名规则为:一级文件名—构件;二级文件—拉索编号,例如一座双塔斜拉桥:1LN/01,即表示该桥1号塔左侧拉索北面拉索第1根拉索。

1LN/01
塔号
左侧塔北侧拉索
第1根索
图2 文件命名规则示例 除文件命名外,在工程设置界面有一个重要的系数(比例系数K )需要设置,K 值的确定首先咨询桥梁管理单位或施工单位,直接输入对应的K 值设置处;若不确定也可依据索长L 和单位质量W 值计算,仪器将根据输入的L 与W 值自动计算处K 值。

由于每根拉索索长不同,因此每根索K 值也不同,此处也可暂不设置K 值,测量时直接在测量界面设置对应的K 值。

(注:索长L 指拉索桥面锚点与支撑锚点的长度,单位为m ;W 为拉索1 m 长的重量,单位为Kg )。

1.5 采集参数设置
工程文件设置完成后退出并进入采集索力测量界面。

在屏幕上方选择好对应的测试通道,若传感器接入的是PIN1,请选择通道1。

信号触发方式仪器默认“信号触发”,无需改动。

放大倍数仪器默认为29 dB ,参数调节时先将放大倍数调至53或59 dB 。

采样频率仪器默认为500 Hz ,可先不做改动。

保存方式仪器默认为“手动保存”,可先不做改动。

按屏幕右侧信号采集按钮进行信号采集,按下次继续采集,此时采集信号均不会保存。

放大倍数设置
点击【确认】键,开始采集信号,仪器右下角显示红色的“开始采样”字样,等待该处显示“空闲状态”字样即表示信号采集完成。

查看屏幕信号显示区所占比例,通过调整放大倍数使信号幅值大小在显示区垂直方向占2/3左右。

如下图3(a)所示,放大倍数设置为53 dB ,信号完全饱和,需要减小放大倍数;图3(b)中,放大倍数设置为29 dB ,信号幅值偏小,需提高放大倍数。

图3 不同放大倍数下信号采集:(a) 53 dB; (b) 29 dB 采样频率设置
按仪器默认的500 Hz 采样频率先进行一次数据采集,完成信号采集后仪器将自动识别主频,即频幕频谱图显示区中Fn1值。

依据采样定理,信号采样率一般要求为信号频率的5 ~ 10倍。

例如,当Fn1= 20 Hz ,则仪器采样频率设置范围为100 ~ 200 Hz ,本仪器中采样频率则可供选择125或250 Hz ,此时按高采样率选择,即选择250 Hz 为佳。

触发阈值设置
触发阈值是指当信号幅值达到设定值时,触发信号采集。

触发阈值设置需配合放大倍数进行调节,仪器出厂前有默认的触发阈值设置,一般不需要进行调节。

需要进行调节时进入阈值设置状态,点击频幕右侧工具栏中第一个图标,旋转功能旋钮1和2进行调节,此时屏幕信号显示区横向的蓝色和红色游标线移动。

触发阈值需要调节的情形是当放大倍数设置为29 dB 时,采集信号,当按完
【确认】键时,信号立即被采集并显示在屏幕上,且信号波形杂乱无章,则很有可能采集信号为噪声信号,此时需要将触发阈值提高。

触发阈值设置过高将会出现信号无法触发,仪器始终(超过1分钟)处于等待信号采集状态,此时需要将触发阈值调小。

1.6 信号采集与分析
完成上述参数设置后,将保存方式设置为“自动保存”。

左下角文件名默认为工程设置界面所设置文件名,其中直接点击该处可快速修改二级文件名,即索号修改。

例如,当测试完第1根索(文件名:1LN/01)后无需再进入工程设置界面设置文件名,直接在在此处将二级文件名修改为“02”。

测试编号表示测试数据编号,通常每根索测试5组有效数据即可。

系数K设置默认为工程设置界面设置的K值,在测量界面也可直接修改,直接点击屏幕下方的“系数”进入设置界面,若已知K值请直接输入,若未知请设置索长L与单位质量W值(此处请注意长度单位为m,质量单位为Kg)。

设置好相应参数后即可进行信号采集,信号采集后仪器将自动对信号进行频谱变换并识别主振频峰。

根据索力计算公式,有两个重要参数阶数n与基频f 1,仪器将自动识别信号频峰并自动计算出阶数值和基频值。

但在受外界多种测试环境影响下,可能出现频谱识别误差,因此需要人为调节。

(1) 首先旋转功能旋钮1,将游标1移动至频谱图中的主频峰;(2) 随后旋转功能旋钮2将游标2移至离主频峰相邻的频峰;(3) 如此时频幕下方阶数不是01,请将在该处直接输入阶数值“01”。

在这一调节过程中,索力大小将跟随自动计算并实时更新、显示在屏幕下方。

游标1游标2
谐振峰
图4 频谱图峰值识别示例
由于测试过程中或多或少均会受到外界多种因素影响,测试获取的频谱图为非理想图,往往在主频峰附近有多个突起的杂峰。

因此在上述操作中第(2)点,相邻峰值识别需要注意选取,从整个频谱图观察每个谐振峰的间距,选择与间距基本相等的峰值处作为相邻峰。

注意事项:请尽量在拉索进行自振的情况下进行信号采集。

一般较长的拉索较容易自振,对不具备自振条件的可使用胶锤敲击使其发生自振。

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