ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.03.2020

Просмотров: 163

Скачиваний: 3

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

машины, а также в тех случаях, когда заметно (более 0,5%) флюктуирует частота вращения.

При измерениях вибраций в узкой или широкой полосе частот определяют среднее квадратичное значение а(t), V(t) или S(t) как




где х (t)измеряемый процесс; Твремя усреднения.

Среднее квадратичное значение наиболее полно удовлетворяет требованиям при измерениях случайных и полигармонических вибраций, поскольку оно не зависит от фазовых соотношений сигналов и является их энергетической характеристикой. Однако на практике, особенно при измерениях параметров вибраций в об­ласти роторных частот, этот алгоритм обработки широкого при­менения не находит. Для оценки вибронапряженности корпусов вибраций чаще измеряется средневыпрямленное значение




которое зависит от интенсивности и фазовых соотношений состав­ляющих вибраций. Особенно сильно влияние фазовых соотношений сказывается в тех случаях, когда роторные частоты соизмеримы.

Кроме того, реализация алгоритма (1.2) с помощью аналого­вых устройств, которые широко применяются в виброизмеритель­ных приборах, не представляет особых затруднений. Тогда как реализация алгоритма (1.1), где требуется квадрирование и извлечение квадратного корня в широком частотном и динамиче­ском диапазонах, не всегда возможна с высокой точностью. Поэто­му в переносной и стационарной виброизмерительной аппаратуре чаще определяется средневыпрямленное значение параметров вибраций. При измерениях ударных вибраций определяют макси­мальную амплитуду Хт. Между. Хср.кв, Хсу и максимальной амплитудой Хт существует связь, которая определяется коэффи­циентом амплитуды или пик фактором




и коэффициентом формы




Для гармонической вибрации



Для широкополосного вибрационного шума с нормальным зако­ном распределения мгновенных значений коэффициент формы Кф= 1,250. Для реальных вибрационных сигналов значения коэф­фициентов Ка и Кф даже в ограниченной полосе частот могут существенно отличаться от Ка=1,41 и Kф=1,11, что для роторных гармоник турбомашин определяется, в основном, фазовыми соот­ношениями измеряемых сигналов. Поэтому переход от измеренных средних значений к максимальным амплитудам и наоборот дол­жен проводиться с учетом действительных значений Ка и Кф.

Ударные процессы характеризуются перемещением, скоростью и ускорением. Их взаимосвязь для случая ударного ускорения


имеет вид

где а линейное ускорение, V линейная скорость, S — линей­ное перемещение; длительность ударного процесса по ускоре­нию. На рис. 1.2 приведены кривые зависимостей скорости, и пе­ремещения для случая полу синусоидального ударного ускорения от времени.

Из приведенного рисунка видно, что воспроизведение ударного импульса по ускорению требует конечных приращений скорости и перемещений исследуемого объекта.

При измерении ударных процессов (рис. 1.3) определяют мак­симальную Хт амплитуду ускорения, скорость и перемещение, длительность импульса и его переднего фронта п.ф.

Основным параметром ударного процесса является мгновенное значение амплитуды Х(t) в интервале [20]. Параметр Хп опреде­ляется как средний уровень заднего фронта з.ф, а Х==ХmХп выброс импульса. Длительность заднего фронта з.ф=з.