振动加速度单位

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振动单位换算表

振动单位换算表

振动单位换算表振动单位换算表 加速度位移频率位移、速度.加速度振幅值换算表(O-peak)值W ID J (mm) 加芍辱LA 」位埶D 」 (mm) Z) = 0.159V// D = 249A/f 2MLVI (mm/sec) V = 6.28 fDV = 1558A//A = 0.004/2D A = 0.00064/V注:适用于单一频率f (Hz)换算。

振幅表示模式换算表X Peak Peak to Peak RMS Average Peak1 0. 5 1.414 1.570 Peak to Peak2 1 2. 828 3. 140 RMS0. 707 0. 354 1 1. no Average0. 6370. 319 0. 901 1 Average fil RMS fit Peak 值lg = 32.174 ft /sec lg =9.807 n?/secIn//sec = 0.0254 m/sec\niil = 0.001m \mil = 0.0254/7?//? Un = 25 Am tn lcm = 10〃〃〃 \Hz = \cps \Hz = 0.159%〃/sec \Hz = 60rpm \rpni = 0.0167Hz = \cpm =0.637X peak =0.707X Peak 二1.414XRMS振动单位换算表Peak to Peak Wt= 2 X Peak ffI.Peak to Peak 值=2.828 X RMS 值对一个单一频率的振动,速度峰值是位移峰值的2nf倍,加速度峰值又是速度峰值的2irf倍。

当然要注意位移一般用的峰峰值,速度用有效值,加速度用峰值。

还要注意现场测量的位移是轴和轴瓦的相对振动,速度和加速度测的是轴瓦的绝对振动。

假设一个振动的速度一定,是5mm/s,大家可以自己算下如果是低频振动,其位移会很大,但加速度很小。

高频振动位移则极小,加速度很大。

振动单位换算表

振动单位换算表

振动单位换算表位移、速度、加速度振幅值换算表(0・peak 值W位移[D] (mm)速度[V] (mm/sec)加速度[A](g)位移[D]D = 0.159V/fD = 249A/ f 2 (mm)速度MV -6.28fDV-1558A/f(mm/sec)加速度[A]A=0.004f 2DA - 0.00064 fV(g)注:适用于单一频率f (Hz)换算。

振幅表示模式换算表PeakPeak to PeakRMS Average Peak 1 0.5 1.414 1.570 Peak to Peak2 1 2.828 3.140 RMS 0.707 0.354 1 1.110 Average0.6370.3190.9011Average 值=0.637 x peak 值 RMSIS =0.707 x Peak 值 Peak 值 =1.414 x RMSfi Peak to Peak 值=2x Peak 值Peak to Peak 值=2.828 x RMSfi加速度1g = 32.174 ft/sec 1g = 9.807 m/sec 1 in / sec = 0.0254m/sec位移频率1mil =0.001 in 1 mil = 0.0254m m1in 二 25.4mm1 Hz = 1cps 1Hz 二 0.159rad /sec 1 Hz =60rpm 1rpm 二 0.0167Hz 1rmp = 1cpmAverage RMSPeak to Peak对一个单一频率的振动,速度峰值峰值的2n f倍,加速度峰值又是速度峰值的2n f倍。

当然要注意位移一般用的峰峰值,速度用有效值,加速度用峰值。

还要注意现场测量的位移是轴和轴瓦的相对振动,速度和加速度测的是轴瓦的绝对振动。

假设一个振动的速度一定,是5mm/s大家可以自己算下如果是低频振动,其位移会很大,但加速度很小。

高频振动位移则极小,加速度很大。

振动单位换算表

振动单位换算表

振动单位换算表加速度位移频率sec/0254.0sec /1sec /807.91sec /174.321m in m g ft g ===mmcm mm in mm mil inmil 1014.2510254.01001.01==== cpmrmp Hz rpm rpm Hz rad Hz cpsHz 110167.01601sec/159.0111=====位移、速度、加速度振幅值换算表(0-peak)值位移 [D] (mm) 速度[V] (mm/sec)加速度[A](g)位移[D] (mm) ---------------fV D /159.0=2/249f A D =速度[V] (mm/sec) fD V 28.6= ---------------f A V /1558=加速度[A](g)D f A 2004.0=fV A 00064.0=---------------注:适用于单一频率f (Hz)换算。

振幅表示模式换算表Peak Peak to PeakRMS AveragePeak 1 Peak to Peak2 1 RMS 1 Average1Average 值 =×peak 值 RMS 值 =×Peak 值 Peak 值 =×RMS 值Peak to Peak 值= 2 ×Peak 值 Peak to Peak 值=×RMS 值对一个单一频率的振动,速度峰值是位移峰值的2πf倍,加速度峰值又是速度峰值的2πf倍。

当然要注意位移一般用的峰峰值,速度用有效值,加速度用峰值。

还要注意现场测量的位移是轴和轴瓦的相对振动,速度和加速度测的是轴瓦的绝对振动。

假设一个振动的速度一定,是5mm/s,大家可以自己算下如果是低频振动,其位移会很大,但加速度很小。

高频振动位移则极小,加速度很大。

所以一般在低频区域都用位移,高频区域用加速度,中频用速度。

振动加速度计算公式

振动加速度计算公式

振动加速度计算公式
振动是物体在固定点或轴线周围做有规律地往复运动。

振动加速度是描述物体振动情况的一个物理量,表示单位时间内物体所获得的速度变化量。

首先,简谐振动的运动方程可以表示为:
x = Acos(ωt + φ)
其中,x为物体的位移,A为振幅,ω为角频率,t为时间,φ为相位常数。

其次,速度是位移对时间的导数,即
v = dx/dt = -Aωsin(ωt + φ)
再次,加速度是速度对时间的导数,即
a = dv/dt = -Aω^2cos(ωt + φ)
根据上述推导,振动加速度计算公式为:
a = -Aω^2cos(ωt + φ)
在上述公式中,A表示振幅,ω表示角频率,t表示时间,φ表示相位常数。

振幅决定了振动的幅度大小,角频率则影响振动的周期,相位常数则决定了振动的起始位置。

此外,还有一种计算振动加速度的方法是使用泰勒级数。

泰勒级数是一种将函数在其中一点展开成无穷级数的方法,通过求取一定阶数的导数来逼近其中一函数的值。

对于振动加速度,可以使用泰勒级数展开cos函数来计算。

根据泰勒
级数展开可得到:
cos(x) = 1 - (x^2/2!) + (x^4/4!) - (x^6/6!) + ...
通过对cos(x)函数进行泰勒级数展开,并截取一定阶数的项,可以
计算出振动加速度的近似值。

综上所述,振动加速度的计算公式可以根据物体振动特性得出,根据
简谐振动的运动方程和泰勒级数展开可以求得振动加速度的精确或近似值。

这些计算方法能够帮助我们更好地理解和描述振动现象。

减速机振动测量单位

减速机振动测量单位

减速机振动测量单位减速机振动测量单位减速机是一种常见的机械传动设备,广泛应用于各个行业中。

在减速机的运行过程中,振动常常是一个重要的指标,对减速机的性能和可靠性有着重要的影响。

准确地测量和评估减速机的振动是维护和优化减速机工作的关键。

一、什么是减速机振动测量单位?减速机振动测量单位是指用来评估减速机振动情况的标准。

常见的减速机振动测量单位包括加速度(m/s²)、速度(mm/s)和位移(µm)等。

不同的振动测量单位可以反映减速机振动的不同特征,从而帮助我们更全面地了解减速机的振动状况。

二、减速机振动测量的重要性减速机振动的存在往往意味着运行过程中的不平衡、不对中、不稳定等问题。

减速机振动过大会引起噪音、损耗、摩擦和磨损等问题,最终可能导致减速机的性能下降、寿命缩短甚至故障。

通过准确地测量和评估减速机的振动情况,我们可以及时发现和解决问题,保证减速机的正常运行。

三、减速机振动测量的方法1.加速度测量加速度是表征减速机振动情况的重要指标。

通过安装加速度传感器并将其与振动测试仪器相连,可以测量到减速机在运行过程中产生的振动加速度。

将加速度数据转化为频谱图,可以更直观地了解减速机振动的频率分布和主要振动成分。

通过分析频谱图,可以判断减速机是否存在不平衡、不对中、齿轮啮合等问题。

2.速度测量速度也是一个常用的振动测量单位。

速度测量可以转换为mm/s或inch/s,其测量原理与加速度测量类似。

速度测量更多地关注减速机内部的摩擦、磨损等问题,可以帮助我们判断轴承、齿轮等部件是否存在过度磨损的情况。

3.位移测量位移是减速机振动测量的另一种方式。

位移测量可以对减速机的振动幅值进行直接的评估,通常以微米(µm)为单位。

位移测量主要适用于评估减速机的整体振动状况以及差距对齿轮啮合产生的影响。

四、减速机振动测量结果的解读与分析准确地测量和分析减速机振动数据对我们判断减速机的工作状况非常重要。

轴承加速度振动标准

轴承加速度振动标准

轴承加速度振动标准轴承是机械设备中常见的零部件,其在工作过程中会受到各种外力的作用,其中加速度振动是其中一个重要的指标。

本文将对轴承加速度振动标准进行详细介绍,以帮助读者更好地了解和掌握相关知识。

首先,轴承加速度振动是指轴承在工作时由于内部或外部因素引起的振动现象。

这种振动会对轴承的工作性能产生影响,甚至导致设备损坏,因此对轴承加速度振动进行标准化是非常必要的。

在实际应用中,轴承加速度振动主要通过振动加速度来进行测量和评定。

振动加速度是指单位时间内振动速度的变化量,通常以m/s²或g为单位进行表示。

根据国际标准,不同类型的轴承在工作时允许的最大振动加速度是有明确规定的,以确保设备在正常工作条件下不会受到过大的振动影响。

针对不同类型的轴承,其加速度振动标准也会有所不同。

通常情况下,标准会根据轴承的型号、尺寸、转速等参数进行具体规定,以保证其在工作时能够达到预期的振动水平。

同时,标准也会对测量方法和设备进行详细的规定,以确保测量结果的准确性和可比性。

除了国际标准外,一些行业标准和企业标准也会对轴承加速度振动进行规定。

这些标准通常会结合具体的应用场景和设备要求,对轴承振动加速度的允许范围进行更为细致的规定,以满足特定的工程需求。

在实际工程中,对轴承加速度振动的控制和评定是非常重要的。

通过合理选择轴承型号和规格、严格按照标准进行安装和维护、定期进行振动监测和分析,可以有效地降低设备的故障率,延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性和安全性。

总的来说,轴承加速度振动标准是保证设备正常运行和安全运行的重要依据,对于工程技术人员和设备管理人员来说,掌握相关知识并严格执行标准是非常必要的。

希望通过本文的介绍,读者能够对轴承加速度振动标准有更深入的了解,从而在实际工作中能够更好地应用和落实相关标准,确保设备的正常运行和安全运行。

振动单位换算表

振动单位换算表

振动单位换算表加速度位移频率sec/0254.0sec /1sec /807.91sec /174.321m in m g ft g ===mmcm mm in mm mil inmil 1014.2510254.01001.01==== cpmrmp Hz rpm rpm Hz rad Hz cpsHz 110167.01601sec/159.0111=====位移、速度、加速度振幅值换算表(0-peak)值位移 [D] (mm) 速度[V] (mm/sec)加速度[A](g)位移[D] (mm) ---------------fV D /159.0=2/249f A D =速度[V] (mm/sec) fD V 28.6= ---------------f A V /1558=加速度[A](g)D f A 2004.0=fV A 00064.0=---------------注:适用于单一频率f (Hz)换算。

振幅表示模式换算表Peak Peak to PeakRMS Average Peak 1 0、5 1、414 1、570 Peak to Peak2 1 2、828 3、140 RMS 0、707 0、354 1 1、110 Average0、6370、3190、9011Average 值 =0、637×peak 值 RMS 值 =0、707×Peak 值 Peak 值 =1、414×RMS 值 Peak to Peak 值= 2 ×Peak 值 Peak to Peak 值=2、828×RMS 值 对一个单一频率得振动,速度峰值就是位速度峰移峰值得2πf 倍,加速度峰值又就是得峰峰值得2πf 倍。

当然要注意位移一般用值,速度用有效值,加速度用峰值。

还要注意现场测量得位移就是轴与轴瓦得相对振动,速度与加速度测得就是轴瓦得绝对振动。

假设一个振动得速度一定,就是5mm/s,大家可以自己算下如果就是低频振动,其位移会很大,但加速度很小。

振动单位换算表(完整资料).doc

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当然要注意位移一般用的峰峰值,速度用有效值,加速度用峰值。

还要注意现场测量的位移是轴和轴瓦的相对振动,速度和加速度测的是轴瓦的绝对振动。

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振动加速度单位
振动加速度单位mm/s2 振动加速度:一般用于高速转动机械的振动评定。

工程实用的振动速度是速度的有效值,表征的是振动的能量;加速度是用的峰值,表征振动中冲击力的大小。

振幅理解成路程,单位是mm;把振速理解成速度,单位是mm/s;振动加速度理解成运动加速度,单位mm/s2。

速度描述的是运动快慢;振速就是振动快慢,一秒内能产生的振幅。

振幅相同的设备,它的振动状态可能不同,所以引入了振速。

位移、速度、加速度都是振动测量的度量参数。

就概念而言,位移的测量能够直接反映轴承固定螺栓和其它固定件上的应力状况。

例如:通过分析透平机上滑动轴承的位移,可以知道其轴承内轴杆的位置和摩擦情况。

速度反映轴承及其它相关结构所承受的疲劳应力。

而这正是导致旋转设备故障的重要原因。

加速度则反映设备内部各种力的综合作用。

表达上三者均为正弦曲线,分别有90度,180度的相位差。

现场应用上,对于低速设备(转速小于1000RPM)来说,位移是最好的测量方法。

而那些加速度很小,其位移较大的设备,一般采用折衷的方法,即采用速度测量,对于高速度或高频设备,有时尽管位移很小,速度也适中,但其加速度却可能很高的设备采用加速度测量是非常重要的手段。

另外还需要了解传感器的工作原理及应用选择,提及一点,例如采用涡流传感器测量的位移和应用加速度传感器通过两次积分输出的位移所得到的东西是完全不一样的。

涡流传感器测量轴承与轴杆之间的相对运动,加速度传感器测量轴承顶部的振动,然后转换成位移。

如整个轴承振动的很厉害,轴与轴承的相对运动很小,涡流传感器就不能反应出这样的状态,而加速度传感器则可以。

两种传感器测量两种不同的现象。

理解了这些,你就能明白为什么许多有经验的工程师将涡流传感器和加速度传感器组合应用以便既可观察轴承相对于地面的振动,又能监测到轴相对于轴承的振动了。

通过这样的方式能得到更完整的机器状态
对一个单一频率的振动,速度峰值是位移峰值的2πf倍,加速度峰值又是速度峰值的2πf倍。

当然要注意位移一般用的峰峰值,速度用有效值,加速度用峰值。

还要注意现场测量的位移是轴和轴瓦的相对振动,速度和加速度测的是轴瓦的绝对振动。

假设一个振动的速度一定,是5mm/s,大家可以自己算下如果是低频振动,其位移会很大,但加速度很小。

高频振动位移则极小,加速度很大。

所以一般在低频区域都用位移,中频用速度,高频区域用加速度。

但使用范围也有重叠。

位移值体现的是设备在空间上的振动范围,因此取其峰峰值,电力行业一般以位移为评判标准。

速度的有效值和振动的能量是成比例的,其大小代表了振动能量的大小,现在出了电力行业基本上都是以速度有效值为标准的。

加速度和力成正比,一般用其峰值,其大小表示了振动中最大的冲击力,冲击力大设备更容易疲劳损坏,现在没有加速度的标准。

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