ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.03.2020

Просмотров: 202

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Глава 1 ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИЙ И УДАРА

Измерение параметров вибраций и ударного движения машин и механизмов представляет собой сложную задачу, решение кото­рой связано с необходимостью применять малоинерционные пер­вичные вибропреобразователи, широкодиапазонную усилительно-преобразующую и регистрирующую аппаратуру. Исследуемые виб­росигналы, как правило, имеют вид случайных или смеси случай­ных и полигармонических колебаний, что требует применения ста­тистических методов отработки и соответствующей специализиро­ванной аппаратуры. Практика экспериментальных исследований вибрационных процессов машин с целью оценки вибронапряжен­ности и выявления диагностических признаков, характеризующих состояние отдельных деталей, показала, что успешное решение этих задач в значительной степени определяется правильным вы­бором типа и места размещения первичного вибропреобразовате­ля, усилительной и регистрирующей аппаратуры, а также алго­ритмом обработки, учитывающим особенности временных и частот­ных характеристик исследуемого вибросигнала. При измерении параметров вибраций машин на установившихся и переходных режимах применяются различные линейные преобразования (ин­тегрирование, дифференцирование, частотная фильтрация и т. п.), обеспечивающие ослабление помех и выделение информативных составляющих вибраций. В последнее время для измерения вибра­ций на переходных режимах все большее применение находят следящие узкополосные фильтры, управляемые таходатчиком.

1.1. ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИЙ И УДАРА

Форма и частотный состав вибрационных и ударных процессов определяются характером возбуждающих сил и передачей этих возбуждений к тому месту, где располагается первичный измери­тельный преобразователь. В большинстве случаев форма сигнала имеет вид сложных колебаний, которые содержат детерминирован­ную и случайную составляющие вибрационного процесса. Как


рис. 1.1. Зависимости мгновенных значений перемещения, скорости и ускорения от времени

форма, так и спектральный состав зависят от измеряемого параметра вибраций. На практике измеряют перемещение, скорость или ускорение. Для случая гар­монической вибрации перемеще­ние

скорость

и ускорение

где амплитуда перемещения; круговая частота.

На рис. 1.1 приведены зависимости S(t), V(t) и а(t) при по­стоянных значениях Sm и от времени.

Из приведенных выражений и рис. 1.1 видно, что максималь­ные амплитуды скорости Sm и ускорения Sm2 имеют сдвиг по фазе относительно максимальной амплитуды перемещения Sm равный 90 и 180°, соответственно.

Иногда пользуются безразмерным параметром вибраций

который называют коэффициентом вибрационной перегрузки g=9,807 (м/с2). Приведенные параметры могут использоваться для характеристики гармонических колебаний с известной часто­той, а также сложных вибрационных процессов в ограниченной полосе частот. В последнем случае определяется суммарный уро­вень перемещения, скорости или ускорения. Для машин и меха­низмов характерен повышенный уровень перемещений для низко­частотных (до 50 Гц) вибраций и повышенный уровень ускорений для области высоких частот (выше 500 Гц). Более равномерную виброактивность в диапазоне рабочих частот имеют машины по амплитуде скорости V=Sm. Для определения амплитуды пере­мещения, скорости или ускорения на фиксированных частотах или в узкой полосе частот используют полосовые фильтры, настроен­ные на рабочий диапазон частот, или узкополосные следящие фильтры, которые управляются сигналом с тахогенератора или от специального таходатчика. Применение следящих фильтров наибо­лее удобно при измерениях вибраций на переходных режимах, т. е. при увеличении или уменьшении частоты вращения испытуемой