ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.03.2020

Просмотров: 201

Скачиваний: 3

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

Обозначим с/m=2о и R/m=2, где

CКР- относительный коэффициент критического затухания; очастота собственных колебаний вибропреобразователя. Подставляя эти величины в (1.21), получаем

Если измеряемая входная величина х изменяется по синусоидаль­ному закону х=Xmsint, то решение уравнения (1.22) имеет вид

где а=/0 , а угол сдвига фаз

Не раскрывая коэффициенты А1 и А2, определяемые из началь­ных условий, рассмотрим качественную сторону решения (1.23). Первый член суммы характеризует собственные колебания, зату­хающие по экспоненциальному закону, причем скорость затухания однозначно определяется относительным коэффициентом демпфи­рования . Второй член суммы характеризует вынужденные коле­бания массы вибропреобразователя с частотой и амплитудой, зависящей от и :


Выражением

описывается амплитудно-частотная характеристика механической системы вибропреобразователя. Из этого выражения следует, что если а1, а  1, то;

т. е. перемещение массы m пропорционально перемещению Хm. Если и имеют малые значения, то

т. е. перемещение массы пропорционально амплитуде ускорения вибропреобразователя Хm2 с коэффициентом передачи в рабочей полосе частот





а сдвиг фазы ()= -. Этот режим работы колебательной системы широко используется в пьезоэлек­трических и тензорезистивных вибропреобразователях. Следует за­метить, что с увеличением собственной частоты о расширяется


рис. 1.9. Частотные характеристики механической системы вибропреобра­зователя

диапазон рабочих частот, правильно отображаемый вибропреобразователем, но при этом коэффициент передачи К() становится меньше. На рис. 1.9 приведены частотные характеристики меха­нической системы для различ­ных значений . Из этого рисунка видно, что большей рав­номерностью частотной харак­теристики и меньшим коэффи­циентом передачи на собствен­ной частоте о обладают меха­нические системы при 0.6...0,7. Однако большая часть применяемых на практике пьезоэлек­трических вибропреобразователей имеет коэффициент демпфирова­ния 0,2. Поэтому на собственной частоте о они имеют более высокий коэффициент преобразования, и к усилительно-преобра­зующей аппаратуре предъявляются более жесткие требования ли­нейности амплитудной характеристики, не только в рабочей полосе частот, но и в области высоких частот за пределами верхней рабо­чей частоты в. Переходные режимы работы машины, а также ударные явления в них могут приводить к перегрузке отдельных каскадов виброизмерительной аппаратуры высокочастотными сиг­налами и, как следствие, к искажениям измеряемых сигналов. Наиболее эффективным способом уменьшения влияния возбуждений на частотах о является фильтрация сигнала на входе аппара­туры с помощью фильтра нижних частот. Анализ частотных харак­теристик различных конструкций пьезоэлектрических вибропреобразователей в области высоких частот показал, что их коэффи­циент преобразования на частоте о выше, чем в рабочей полосе частот (до в), на 15...30 дБ. Выбор в обычно производится из условия в= (0,2... 0,3) о. Неравномерность частотной характеристики на в определяется из выражения


где

Обычно неравномерность В вибропреобразователей находится в пределах (3...10)%. Подъем частотной характеристики вибропреобразователя в области высоких частот в иногда корректи­руют соответствующим ограничением частотной характеристики


Смотрите также файлы