振动常用术语

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振动常用术语

振动常用术语

振动常用术语1. 机械振动物体相对于平衡位置所作的往复运动称为机械振动;简称振动;例如,机器箱体的颤动、管线的抖动、叶片的摆动等都属于机械振动;振动用基本参数、即所谓“振动三要素” —振幅、频率、相位加以描述;3. 振幅振幅振幅是物体动态运动或振动的幅度;振幅是振动强度和能量水平的标志,是评判机器运转状态优劣的主要指标;峰峰值、单峰值、有效值振幅的量值可以表示为峰峰值pp、单峰值p、有效值rms或平均值ap;峰峰值是整个振动历程的最大值,即正峰与负峰之间的差值;单峰值是正峰或负峰的最大值;有效值即均方根值;只有在纯正弦波如简谐振动的情况下,单峰值等于峰峰值的1/2,有效值等于单峰值的倍,平均值等于单峰值的倍;平均值在振动测量中很少使用;它们之间的换算关系是:峰峰值=2×单峰值=2×21/2×有效值;此换算关系并无多大的实用价值,只是说明振幅在表示为峰峰值、峰值、有效值时,数值不同、相差很大;振动位移、振动速度、振动加速度振幅分别用振动位移、振动速度、振动加速度值加以描述、度量,三者相互之间可以通过微分或积分进行换算;在振动测量中,除特别注明外,习惯上,振动位移的量值为峰峰值,单位是微米μm或密耳mil;振动速度的量值为有效值,单位是毫米/秒mm/s 或英寸/秒ips;振动加速度的量值是单峰值,单位是重力加速度g或米/秒平方m/s2,1g = m/s2;可以认为,在低频范围内,振动强度与位移成正比;在中频范围内,振动强度与速度成正比;在高频范围内,振动强度与加速度成正比;因为频率低意味着振动体在单位时间内振动的次数少、过程时间长,速度、加速度的数值相对较小且变化量更小,因此振动位移能够更清晰地反映出振动强度的大小;而频率高,意味着振动次数多、过程短,速度、尤其是加速度的数值及变化量大,因此振动强度与振动加速度成正比;也可以认为,振动位移具体地反映了间隙的大小,振动速度反映了能量的大小,振动加速度反映了冲击力的大小;在实际应用中,大型旋转机械的振动用振动位移的峰峰值μm表示,用装在轴承上的非接触式电涡流位移传感器来测量转子轴颈的振动;一般转动设备的振动用振动速度的有效值mm/s表示,用手持式或装在设备壳体上靠近轴承处的磁电式速度传感器或压电式加速度传感器如今主要是加速度传感器来测量;齿轮和滚动轴承的振动用振动加速度的单峰值g表示,用加速度传感器来测量;振动烈度振动烈度是振动标准中的通用术语,是描述一台机器振动状态的特征量;在我国及国际振动标准中,几乎都规定振动烈度的度量值为振动速度的有效值;因此,可以认为振动烈度就是振动速度的有效值;所以,在对一般转动设备进行振动监测时,应测量振动速度的有效值并要求在靠近轴承位置处的水平、垂直、轴向三个方向上进行测量,取最大值,因为只有振动烈度才有振动标准可以参照大机组不完全如此,评定机器运转状态的优劣时才能做到有据可依;右图为中石化旋转机械振动标准SHS 01003-2004关于机器振动烈度的评定等级表;我国及国际其它振动标准关于机器振动烈度的评定等级也大致如此;例如,ISO 3945对转速为600~12000 r/min,功率大于300kW的大型旋转机械的标准与此完全相同;德国工程师协会VDI 2056标准与此基本相同低一格;其中,根据输出功率、机器—支承系统的刚性等将旋转机械分为如下4类:Ⅰ~小型转机,如15 kW以下的电机;Ⅱ~安装在刚性基础上的中型转机,功率在300 kW以下;Ⅲ~大型转机,机器—支承系统为刚性支承状态;Ⅳ~大型转机,机器—支承系统为挠性支承状态;当支座的固有频率大于转子轴承系统的固有频率时,为刚性支承状态;当支座的固有频率小于转子轴承系统的固有频率时,为挠性支承状态;振动烈度Xrms与振动位移Xpp、振动加速度Xp的换算关系式为:Xrms=2πf/2 21/210-3Xpp ≈10-3 Xpp f mm/sXrms=21/2/2/2πf 103Xp ≈103Xp/f mm/s式中,Xpp~振动位移峰峰值,μm;Xp~振动加速度单峰值,g;f~主振动的频率,通常取工频,Hz;频率、周期频率f是物体每秒钟内振动循环的次数,单位是赫兹 Hz;频率是振动特性的标志,是分析振动原因的重要依据;周期T是物体完成一个振动过程所需要的时间,单位是秒 s ;例如一个单摆,它的周期就是重锤从左运动到右,再从右运动回左边起点所需要的时间;频率与周期互为倒数,f=1/T;对旋转机械来说,转子每旋转一周就是完成了一个振动过程,为一个周期,或者说振动循环变化了一次;因此转速n、角速度ω都可以看作频率,称为旋转频率、转速频率、圆频率,或n、ω、f不分,都直接简称为频率,它们之间的换算关系为:f = n/60,ω=2πf=2πn/60≈,其中转速n的单位为转/分钟r/min,角速度ω的单位为弧度/秒rad/s;倍频、一倍频、二倍频、倍频、工频、基频、转频振动频率也可以用转速频率的倍数来表示;倍频就是用转速频率的倍数来表示的振动频率;如果振动频率为机器实际运行转速频率的一倍、二倍、三倍、倍、倍、…时,则称为一倍频习惯上又称为1X,或1×、二倍频2X、2×、三倍频3X、3×、倍频、×、倍频、×、…等;其中,一倍频,即实际运行转速频率又称为工频、基频、转频,倍频又称为半频;例如,某机器的实际运行转速n为6000 r/min,那么,转速频率=n/60=6000/60=100Hz,其工频为100Hz,二倍频为200Hz,半频为50Hz;通频振动、选频振动通频振动是原始的、未经傅里叶变换分解处理的、由各频率振动分量相互迭加后的总振动;其振动波形是复杂的波形;选频振动是从通频振动中所分解出来的、振动波形是单一正弦波的、某一选定频率的振动如工频、倍频、二倍频、…;故障特征频率各种不同类型的故障所引起的振动都有各自的特征频率;例如,转子不平衡的振动频率是工频,齿式联轴器带中间齿套不对中的振动频率是二倍频,油膜涡动的振动频率是倍频实际上要小一点,等等;由各频率成分的幅值大小和分布情况,从中查找出发生了异常变化的频率,再联系故障特征频率探索构成振动激振力的来源,是判别振动故障类型通常采用的诊断方法;但是反过来,某种振动频率又和多种类型的故障有关联;例如,动不平衡的特征频率是工频,但不能说工频高就是发生了动不平衡,因为某些轴承及不对中等故障的振动频率也是工频;因此,频率和振动故障的对应关系并不是唯一的;为了得到正确的诊断结论,需要对各种振动信息进行综合分析;常见的故障特征频率及相应的故障类型,简要介绍如下:①工频工频成分在所有情况下都存在,工频幅值几乎总是最大,应该在其发生异常增大的情况下才视为故障特征频率;工频所对应的故障类型相对较多;多数60%以上为不平衡故障,如转子发生机械损伤脱落断叶片、叶轮破裂等、结垢、初始不平衡,以及轴弯曲等;同时,相当数量接近40%为轴承偏心类故障,如间隙过大、轴承合金磨损、轴颈与轴承偏心、轴承座刚度差异过大等;此外,还有刚性联轴器的角度端面不对中;支座、壳体、基础的松动、变形、裂缝等支承刚度异常引起的振动或共振;运行转速接近临界转速;发电机及电动机转子偏心等;②二倍频二倍频成分在所有情况下也都存在,幅值往往低于工频的一半,常伴有呈递减状的三倍频、四倍频、…,也应该在异常增大的情况下视为故障特征频率;二倍频所对应的故障类型较为集中;绝大多数为不对中含联轴器故障,如齿式联轴器带中间短接和金属挠性膜盘、叠片联轴器的不对中、刚性联轴器的平行径向不对中,其中,既有安装偏差大所产生的冷态不对中,又有由温差产生的支座升降不均匀以及管道力所引起的热态不对中,以及联轴器损伤故障等;此外,还有概率较小的其它故障,如转动部件松动,转子刚度不对称横向裂纹,支承刚度在水平、垂直方向上相差过大等;⑤机器自身和基础或其它附着物的固有频率⑥齿轮故障的特征频率由于齿轮的轮齿在进入和脱离啮合时,载荷突变、碰撞加剧,瞬时的高频冲击振幅与周期性变化的转频振幅相互叠加而产生幅值调制;制造时的轮齿分度不均匀、即周节误差使旋转速率发生变化则产生了频率调制;齿轮振动的特征频率为:fm ± i f , i为正整数i=1,2,3,…式中,fm~啮合频率,为载波频率, fm=f1z1=f2z2,其中, f1、f2、z1、z2分别为主动轮、从动轮的转速频率及齿数;f~齿轮的转速频率,为调制频率;表现在频谱图上,是以啮合频率fm为中心、以齿轮转速频率f为间隔,不太对称地分布于fm的两侧对称度与周节误差相关,两侧称为边频带、边带;如果缺陷分布较均匀、如磨损,频谱图上的边频带则显现为窄、高、起伏大;如果发生断齿或大的局部性缺陷,边带则宽、低、平;⑦滚动轴承故障的特征频率滚动体的通过频率对于滚动轴承来说,由于轴承游隙的存在,滚动体在通过载荷方向时受力最大,反方向时最小或无;因此,每个滚动体在通过载荷方向时就会发生一次力的变化,内圈及轴颈、外圈及轴承座也同时受到一次激励,此激励频率称为滚动体的通过频率fe;显然,fe=z fc,其中,z~滚动体个数,fc~滚动体的公转频率、也是保持架的旋转频率;。

振动基础必学知识点

振动基础必学知识点

振动基础必学知识点
以下是振动基础必学的知识点:
1. 振动的定义:振动是物体围绕某个平衡位置来回周期性地运动。

2. 振动的周期和频率:振动的周期是振动一个完整循环所需要的时间,单位是秒;频率是单位时间内振动的次数,单位是赫兹。

它们之间有
以下关系:频率 = 1/周期。

3. 振动的幅度:振动的幅度是指物体离开平衡位置的最大距离。

4. 简谐振动:简谐振动是指物体在没有阻力的情况下,围绕平衡位置
做匀速往复运动的振动。

简谐振动的特点是周期恒定、频率固定且幅
度不断变化。

5. 谐振:谐振是指当外力作用频率与物体固有频率相同时,物体容易
发生共振现象,振幅会明显增大的现象。

6. 弹簧振子:弹簧振子是指一个质点通过与弹簧连接,形成一个可以
进行振动的系统。

弹簧振子的运动方程可以用简谐振动的方程表示。

7. 摆钟:摆钟是指一个由质点与一个固定的绳或杆连接,形成可以进
行振动的系统。

摆钟的运动方程可以用简谐振动的方程表示。

8. 声音的传播和振动:声音是由物体的振动引起的机械波。

声音的传
播需要介质的存在,并且介质中的分子通过相互振动来传递能量。

9. 波动的特征:波动的特征包括传播速度、波长、频率和振幅。

10. 波的类型:根据波动传播介质的性质,波可以分为机械波和电磁波两种类型。

以上是振动基础必学的知识点,掌握这些知识可以帮助理解振动和波动以及它们在不同物理现象中的应用。

机械振动 机械冲击名词术语

机械振动 机械冲击名词术语

机械振动、机械冲击名词术语1 通用术语动态系统:现在的输出与过去的输入有关的系统。

动态系统有记忆性,输入和输出的关系用微分方程(或差分方程)描述。

同义词:动力学系统。

线性系统:响应和激励大小成正比并且满足叠加原理的系统。

传递率(transmissibility ):线性定常系统受迫振动时稳态响应幅值与激励幅值的无量纲比。

响应和激励可以是力、位移、速度或加速度中的任一种。

过冲(overshoot ):加大系统的输入量,使系统的输出由稳态值变到较大的另一稳态值,超过新的稳态值的最大瞬态响应值称为过冲。

欠冲(undershoot ):加大系统的输入量,使系统的输出由稳态值变到较大的另一稳态值,低于新的稳态值的最小瞬态响应值称为欠冲。

阻抗(impedance ):线性定常系统的激励向量与响应向量之比。

机械阻抗(mechanical impedance ):线性定常机械系统中激励力向量与响应的速度向量之比。

同义词:速度阻抗。

传递阻抗(transfer impedance ):机械系统中一点的激励力向量与另一点速度向量的复数比。

同义词:跨点阻抗。

频率响应函数(frequency response function ):a 、简谐激励时,稳态输出向量与输入向量之比。

b 、瞬态激励时,输出的傅里叶变换与输入的傅里叶变换之比。

c 、平稳随机激励时,输出和输入的互谱与输入的自谱之比。

杜哈梅积分(Duhamel ’s integral ):当卷积积分用于机械系统在任一干扰力作用下的响应时称为杜哈梅积分(假设系统的初始条件为零))。

用如下公式表示⎰∞∞--=τττd t h f t x )()()( 其中f(t)为任意干扰力,h(t)系统的单位脉冲响应函数,x(t)系统的位移。

当f(t)、h(t)为单边函数时,用下面的公式表示⎰-=td t h f t x 0)()()(τττ )0(≥t动刚度(dynamic stiffness ):响应为位移量时的机械阻抗。

振动检测标准

振动检测标准

振动检测标准一、范围本标准规定了振动检测的方法、仪器要求、安全要求以及测试结果处理等方面的内容。

本标准适用于机械、土木等领域的振动检测工作。

二、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7573-2009 液压泵、液压马达和液压缸噪声的测量工程法三、术语和定义本标准采用以下术语和定义:1.振动vibration:物体或物体的一部分沿直线或曲线反复或连续离开其平衡位置的运动。

2.振幅amplitude:振动物体离开平衡位置的最大距离。

3.频率frequency:单位时间内振动的次数,单位为Hz(赫兹)。

4.加速度acceleration:单位时间内速度的变化量,单位为m/s²(米/秒²)。

5.速度velocity:物体在单位时间内所经过的距离,单位为m/s(米/秒)。

6.位移displacement:物体在振动过程中从平衡位置到任一瞬间的距离。

7.周期period:振动完成一次所需要的时间,单位为s(秒)。

四、检测方法1.直接测量法:通过直接测量振动物体的运动参数(如振幅、频率、加速度、速度等)来评价其振动特性。

2.间接测量法:通过测量与振动相关的其他物理量(如噪声、应变、位移等),结合相关公式计算出振动物体的运动参数。

3.共振解调法:通过测量系统的共振频率和阻尼比等参数,结合系统本身的特性,推断出振动物体的振动特性。

4.数字信号处理法:通过对采集到的数字信号进行时域、频域等分析处理,提取出振动物体的振动特性。

五、仪器要求1.测量仪器应符合国家相关标准要求,并经过法定计量机构检验合格。

2.测量仪器应具有良好的稳定性和重复性,能够满足振动检测的精度要求。

3.测量仪器应能够适应不同的环境条件,如温度、湿度、压力等,以保证测量结果的准确性。

4.测量仪器应具有简单易用的操作界面,以便于操作和使用。

振动监测基础知识

振动监测基础知识

一、名词和术语1. 振动的基本参量:幅值、周期(频率)和相位机械振动是指物体围绕其平衡位置附近来回摆动并随时间变化的一种运动。

振动通常以其幅值、周期(频率)和相位来描述,它们是描述振动的三个基本参量。

a.幅值:表示物体动态运动或振动的幅度,它是机械振动强度的标志,也是机器振动严重程度的一个重要指标。

机器运转状态的好坏绝大多数情况是根据振动幅值的大小来判别的。

针对机械设备的振动信号,选择有效的特征参数指标,是实现状态监测的关键,常用的特征参数包括:有量纲参数: 均方根(RMS),峰值(Peak),峰峰值(Peak-Peak)。

均方根(RMS):表征信号的能量,其定义为:均方根是对机组进行状态监测最重要的指标,由于均方根振动信号的能量,当机组正常运转时,振动信号的能量处于比较稳定的状态,当机组某个零部件出现异常后,信号的能量增加,当增知到超过设定阅值时,就可以判断出机组出现异常、对于速度信号的评估,通常用均方根表示。

均方根的稳定性和趋势性较好,许多标准都采用均方根来作为状态监测的参数.ISO 10816是针对通用机械的状态监测标准,采用速度信号的RMS作为特征参数。

VDI 3834作为唯一一个针对风电机组的振动标准,采用速度和加速度的RMS作为监测指标.峰值是指某段采集的信号中的最高值和最低值,其中,最高值表示为Peak(+),最低值表示为Peak(-),由于加速度信号主要表征受力的大小,因此通常用峰值来表征加速度的大小.峰峰值(Peak-Peak)是指某段采集的信号中,最高值和最低值之间的差值,它是峰值(+)和峰值(-)之间的范围,由于峰峰值描述的是信号值的变化范围大小,因此对于位移信号,通常用峰峰值表示。

峰-峰值等于正峰和负峰之间的最大偏差值,峰值等于峰-峰值的 1/2。

只有在纯正弦波的情况下,均方根值才等于峰值的0.707 倍,平均值等于峰值的0.637倍。

而平均值在振动测量中一般则很少使用。

振动常用术语

振动常用术语

振动常用术语1、机械振动物体相对于平衡位置所作得往复运动称为机械振动。

简称振动。

例如,机器箱体得颤动、管线得抖动、叶片得摆动等都属于机械振动。

振动用基本参数、即所谓“振动三要素” —振幅、频率、相位加以描述。

3、振幅3、1 振幅振幅就是物体动态运动或振动得幅度。

振幅就是振动强度与能量水平得标志,就是评判机器运转状态优劣得主要指标。

3、2 峰峰值、单峰值、有效值振幅得量值可以表示为峰峰值(pp)、单峰值(p)、有效值(rms)或平均值(ap)。

峰峰值就是整个振动历程得最大值,即正峰与负峰之间得差值;单峰值就是正峰或负峰得最大值;有效值即均方根值。

只有在纯正弦波(如简谐振动)得情况下,单峰值等于峰峰值得1/2,有效值等于单峰值得0、707倍,平均值等于单峰值得0、637倍;平均值在振动测量中很少使用。

它们之间得换算关系就是:峰峰值=2×单峰值=2×21/2×有效值。

此换算关系并无多大得实用价值,只就是说明振幅在表示为峰峰值、峰值、有效值时,数值不同、相差很大。

3、3 振动位移、振动速度、振动加速度振幅分别用振动位移、振动速度、振动加速度值加以描述、度量,三者相互之间可以通过微分或积分进行换算。

在振动测量中,除特别注明外,习惯上,振动位移得量值为峰峰值,单位就是微米[μm]或密耳[mil];振动速度得量值为有效值,单位就是毫米/秒[mm/s]或英寸/秒[ips];振动加速度得量值就是单峰值,单位就是重力加速度[g]或米/秒平方[m/s2],1[g] = 9、81[m/s2]。

可以认为,在低频范围内,振动强度与位移成正比;在中频范围内,振动强度与速度成正比;在高频范围内,振动强度与加速度成正比。

因为频率低意味着振动体在单位时间内振动得次数少、过程时间长,速度、加速度得数值相对较小且变化量更小,因此振动位移能够更清晰地反映出振动强度得大小;而频率高,意味着振动次数多、过程短,速度、尤其就是加速度得数值及变化量大,因此振动强度与振动加速度成正比。

振动名词

振动名词

一、转子振动基础1 振动现象及其危害振动是物体(质点)或某种状态随时间往复变化的现象,机械振动是指物体在平衡位置附近来回往复的运动。

它是衡量旋转机械能否持续可靠运行的重要指标。

振动状态是机组设计制造﹑安装检修和运行维护水平的综合反映。

当振动超过一定的限值(标准)时,可能会产生下列危害:(1)机组动静部分碰磨;(2)部件的疲劳损坏;(3)连接或紧固件的断裂与松脱;(4)损坏基础和周围的建筑物;(5)降低机组运行的经济性;(6)过大的振动及其引发的噪声影响运行人员健康。

2 简谐振动的基本概念和表示方法机械振动是一种特殊而又广泛存在的运动形式,自然界中有很多运动都可以归属为机械振动。

和任何运动一样,振动的形态可用不同的运动量进行描述。

按照运动量随时间变化的规律,振动可以划分为简谐振动、周期振动、非周期振动和随机振动四种形式。

在大多数情况下,汽轮发电机组振动的激振力来自于周期旋转的轴,因而多数是周期振动。

它们一般可以被分解为若干个简谐振动。

对于位移、速度、加速度等运动量随时间按谐和函数变化的简谐振动,它的标准的数学表达式为:x=Asin(ωt+φ)=Asin(2πf t+φ)=Asin(2π/T t+φ)(1.1)式中A—位移幅值,它是指做简谐振动的物体离开平衡位置的最大距离,量值是单峰值,即振动测量中经常用到的峰峰振幅值的一半,单位是mm或μm;ω—圆频率,每秒中转过的弧度,即弧度/秒;f—振动频率,每秒振动次数,单位是赫兹Hz;T—振动周期,运动重复一次所需要的时间,单位是秒;φ—初始相位角。

这几个量值之间存在这样的关系:频率与周期互为倒数,频率的2π倍是圆频率,即:T=1/f ,ω=2πf式(1.1)在以X轴为时间,Y轴为位移的直角坐标系中表示为图1.1中的曲线。

这个曲线可以看作是矢量A从初始位置φ起,以角速度ω绕原点O逆时针匀速转动,在Y轴上的投影的连线。

任一时刻t,矢量A与X轴的夹角为ωt+φ,它在Y轴上的投影即是x 。

工程振动名词术语大全(中英文),没见过这么全的

工程振动名词术语大全(中英文),没见过这么全的

工程振动名词术语大全(中英文),没见过这么全的1 振动信号的时域、频域描述振动过程 (Vibration Process)简谐振动 (Harmonic Vibration)周期振动 (Periodic Vibration)准周期振动 (Ouasi-periodic Vibration)瞬态过程 (Transient Process)随机振动过程 (Random Vibration Process)各态历经过程 (Ergodic Process)确定性过程 (Deterministic Process)振幅 (Amplitude)相位 (Phase)初相位 (Initial Phase)频率 (Frequency)角频率 (Angular Frequency)周期 (Period)复数振动 (Complex Vibration)复数振幅 (Complex Amplitude)峰值 (Peak-value)平均绝对值 (Average Absolute Value)有效值 (Effective Value,RMS Value)均值 (Mean Value,Average Value)傅里叶级数 (FS,Fourier Series)傅里叶变换 (FT,Fourier Transform)傅里叶逆变换 (IFT,Inverse Fourier Transform)离散谱 (Discrete Spectrum)连续谱 (Continuous Spectrum)傅里叶谱 (Fourier Spectrum)线性谱 (Linear Spectrum)幅值谱 (Amplitude Spectrum)相位谱 (Phase Spectrum)均方值 (Mean Square Value)方差 (Variance)协方差 (Covariance)自协方差函数 (Auto-covariance Function)互协方差函数 (Cross-covariance Function)自相关函数 (Auto-correlation Function)互相关函数 (Cross-correlation Function)标准偏差 (Standard Deviation)相对标准偏差 (Relative Standard Deviation)概率 (Probability)概率分布 (Probability Distribution)高斯概率分布 (Gaussian Probability Distribution) 概率密度 (Probability Density)集合平均 (Ensemble Average)时间平均 (Time Average)功率谱密度 (PSD,Power Spectrum Density)自功率谱密度 (Auto-spectral Density)互功率谱密度 (Cross-spectral Density)均方根谱密度 (RMS Spectral Density)能量谱密度 (ESD,Energy Spectrum Density)相干函数 (Coherence Function)帕斯瓦尔定理 (Parseval''s Theorem)维纳,辛钦公式 (Wiener-Khinchin Formula)2 振动系统的固有特性、激励与响应振动系统 (Vibration System)激励 (Excitation)响应 (Response)单自由度系统 (Single Degree-Of-Freedom System) 多自由度系统 (Multi-Degree-Of- Freedom System) 离散化系统 (Discrete System)连续体系统 (Continuous System)刚度系数 (Stiffness Coefficient)自由振动 (Free Vibration)自由响应 (Free Response)强迫振动 (Forced Vibration)强迫响应 (Forced Response)初始条件 (Initial Condition)固有频率 (Natural Frequency)阻尼比 (Damping Ratio)衰减指数 (Damping Exponent)阻尼固有频率 (Damped Natural Frequency)对数减幅系数 (Logarithmic Decrement)主频率 (Principal Frequency)无阻尼模态频率 (Undamped Modal Frequency)模态 (Mode)主振动 (Principal Vibration)振型 (Mode Shape)振型矢量 (Vector Of Mode Shape)模态矢量 (Modal Vector)正交性 (Orthogonality)展开定理 (Expansion Theorem)主质量 (Principal Mass)模态质量 (Modal Mass)主刚度 (Principal Stiffness)模态刚度 (Modal Stiffness)正则化 (Normalization)振型矩阵 (Matrix Of Modal Shape)主坐标 (Principal Coordinates)模态坐标 (Modal Coordinates)模态分析 (Modal Analysis)模态阻尼比 (Modal Damping Ratio)频响函数 (Frequency Response Function)幅频特性 (Amplitude-frequency Characteristics)相频特性 (Phase frequency Characteristics)共振 (Resonance)半功率点 (Half power Points)波德图(Bodé Plot)动力放大系数 (Dynamical Magnification Factor)单位脉冲 (Unit Impulse)冲激响应函数 (Impulse Response Function)杜哈美积分(Duhamel’s Integral)卷积积分 (Convolution Integral)卷积定理 (Convolution Theorem)特征矩阵 (Characteristic Matrix)阻抗矩阵 (Impedance Matrix)频响函数矩阵 (Matrix Of Frequency Response Function) 导纳矩阵 (Mobility Matrix)冲击响应谱 (Shock Response Spectrum)冲击激励 (Shock Excitation)冲击响应 (Shock Response)冲击初始响应谱 (Initial Shock Response Spectrum)冲击剩余响应谱 (Residual Shock Response Spectrum) 冲击最大响应谱 (Maximum Shock Response Spectrum) 冲击响应谱分析 (Shock Response Spectrum Analysis)3 模态试验分析机械阻抗 (Mechanical Impedance)位移阻抗 (Displacement Impedance)速度阻抗 (Velocity Impedance)加速度阻抗 (Acceleration Impedance)机械导纳 (Mechanical Mobility)位移导纳 (Displacement Mobility)速度导纳 (Velocity Mobility)加速度导纳 (Acceleration Mobility)驱动点导纳 (Driving Point Mobility)跨点导纳 (Cross Mobility)传递函数 (Transfer Function)拉普拉斯变换 (Laplace Transform)传递函数矩阵 (Matrix Of Transfer Function)频响函数 (FRF,Frequency Response Function)频响函数矩阵 (Matrix Of FRF)实模态 (Normal Mode)复模态 (Complex Mode)模态参数 (Modal Parameter)模态频率 (Modal Frequency)模态阻尼比 (Modal Damping Ratio)模态振型 (Modal Shape)模态质量 (Modal Mass)模态刚度 (Modal Stiffness)模态阻力系数 (Modal Damping Coefficient)模态阻抗 (Modal Impedance)模态导纳 (Modal Mobility)模态损耗因子 (Modal Loss Factor)比例粘性阻尼 (Proportional Viscous Damping)非比例粘性阻尼 (Non-proportional Viscous Damping)结构阻尼 (Structural Damping,Hysteretic Damping)复频率 (Complex Frequency)复振型 (Complex Modal Shape)留数 (Residue)极点 (Pole)零点 (Zero)复留数 (Complex Residue)随机激励 (Random Excitation)伪随机激励 (Pseudo Random Excitation)猝发随机激励 (Burst Random Excitation)稳态正弦激励 (Steady State Sine Excitation)正弦扫描激励 (Sweeping Sine Excitation)锤击激励 (Impact Excitation)频响函数的H1 估计 (FRF Estimate by H1)频响函数的H2 估计 (FRF Estimate by H2)频响函数的H3 估计 (FRF Estimate by H3)单模态曲线拟合法 (Single-mode Curve Fitting Method)多模态曲线拟合法 (Multi-mode Curve Fitting Method)模态圆 (Mode Circle)剩余模态 (Residual Mode)幅频峰值法 (Peak Value Method)实频-虚频峰值法 (Peak Real/Imaginary Method)圆拟合法 (Circle Fitting Method)加权最小二乘拟合法 (Weighting Least Squares Fitting method) 复指数拟合法 (Complex Exponential Fitting method)4 传感器测量系统传感器测量系统 (Transducer Measuring System)传感器 (Transducer)振动传感器 (Vibration Transducer)机械接收 (Mechanical Reception)机电变换 (Electro-mechanical Conversion)测量电路 (Measuring Circuit)惯性式传感器 (Inertial Transducer,Seismic Transducer) 相对式传感器 (Relative Transducer)电感式传感器 (Inductive Transducer)应变式传感器 (Strain Gauge Transducer)电动力传感器 (Electro-dynamic Transducer)压电式传感器 (Piezoelectric Transducer)压阻式传感器 (Piezoresistive Transducer)电涡流式传感器 (Eddy Current Transducer)伺服式传感器 (Servo Transducer)灵敏度 (Sensitivity)复数灵敏度 (Complex Sensitivity)分辨率 (Resolution)频率范围 (Frequency Range)线性范围 (Linear Range)频率上限 (Upper Limit Frequency)频率下限 (Lower Limit Frequency)静态响应 (Static Response)零频率响应 (Zero Frequency Response)动态范围 (Dynamic Range)幅值上限 Upper Limit Amplitude)幅值下限 (Lower Limit Amplitude)最大可测振级 (Max.Detectable Vibration Level)最小可测振级 (Min.Detectable Vibration Level)信噪比 (S/N Ratio)振动诺模图 (Vibration Nomogram)相移 (Phase Shift)波形畸变 (Wave-shape Distortion)比例相移 (Proportional Phase Shift)惯性传感器的稳态响应(Steady Response Of Inertial Transducer)惯性传感器的稳击响应 (Shock Response Of Inertial Transducer) 位移计型的频响特性(Frequency Response Characteristics Vibrometer)加速度计型的频响特性(Frequency Response Characteristics Accelerometer)幅频特性曲线 (Amplitude-frequency Curve)相频特性曲线 (Phase-frequency Curve)固定安装共振频率 (Mounted Resonance Frequency)安装刚度 (Mounted Stiffness)有限高频效应 (Effect Of Limited High Frequency)有限低频效应 (Effect Of Limited Low Frequency)电动式变换 (Electro-dynamic Conversion)磁感应强度 (Magnetic Induction, Magnetic Flux Density)磁通 (Magnetic Flux)磁隙 (Magnetic Gap)电磁力 (Electro-magnetic Force)相对式速度传 (Relative Velocity Transducer)惯性式速度传感器 (Inertial Velocity Transducer)速度灵敏度 (Velocity Sensitivity)电涡流阻尼 (Eddy-current Damping)无源微(积)分电路 (Passive Differential (Integrate) Circuit)有源微(积)分电路 (Active Differential (Integrate) Circuit)运算放大器 (Operational Amplifier)时间常数 (Time Constant)比例运算 (Scaling)积分运算 (Integration)微分运算 (Differentiation)高通滤波电路 (High-pass Filter Circuit)低通滤波电路 (Low-pass Filter Circuit)截止频率 (Cut-off Frequency)压电效应 (Piezoelectric Effect)压电陶瓷 (Piezoelectric Ceramic)压电常数 (Piezoelectric Constant)极化 (Polarization)压电式加速度传感器 (Piezoelectric Acceleration Transducer) 中心压缩式 (Center Compression Accelerometer)三角剪切式 (Delta Shear Accelerometer)压电方程 (Piezoelectric Equation)压电石英 (Piezoelectric Quartz)电荷等效电路 (Charge Equivalent Circuit)电压等效电路 (Voltage Equivalent Circuit)电荷灵敏度 (Charge Sensitivity)电压灵敏度 (Voltage Sensitivity)电荷放大器 (Charge Amplifier)适调放大环节 (Conditional Amplifier Section)归一化 (Uniformization)电荷放大器增益 (Gain Of Charge Amplifier)测量系统灵敏度 (Sensitivity Of Measuring System)底部应变灵敏度 (Base Strain Sensitivity)横向灵敏度 (Transverse Sensitivity)地回路 (Ground Loop)力传感器 (Force Transducer)力传感器灵敏度 (Sensitivity Of Force Transducer)电涡流 (Eddy Current)前置器 (Proximitor)间隙-电压曲线 (Voltage vs Gap Curve)间隙-电压灵敏度 (Voltage vs Gap Sensitivity)压阻效应 (Piezoresistive Effect)轴向压阻系数 (Axial Piezoresistive Coefficient)横向压阻系数 (Transverse Piezoresistive Coefficient)压阻常数 (Piezoresistive Constant)单晶硅 (Monocrystalline Silicon)应变灵敏度 (Strain Sensitivity)固态压阻式加速度传感器(Solid State Piezoresistive Accelerometer)体型压阻式加速度传感器(Bulk Type Piezoresistive Accelerometer)力平衡式传感器 (Force Balance Transducer)电动力常数 (Electro-dynamic Constant)机电耦合系统 (Electro-mechanical Coupling System)5 检测仪表、激励设备及校准装置时间基准信号 (Time Base Signal)李萨茹图 (Lissojous Curve)数字频率计 (Digital Frequency Meter)便携式测振表 (Portable Vibrometer)有效值电压表 (RMS Value Voltmeter)峰值电压表 (Peak-value Voltmeter)平均绝对值检波电路 (Average Absolute Value Detector)峰值检波电路 (Peak-value Detector)准有效值检波电路 (Quasi RMS Value Detector)真有效值检波电路 (True RMS Value Detector)直流数字电压表 (DVM,DC Digital Voltmeter)数字式测振表 (Digital Vibrometer)A/D 转换器 (A/D Converter)D/A 转换器 (D/A Converter)相位计 (Phase Meter)电子记录仪 (Lever Recorder)光线示波器 (Oscillograph)振子 (Galvonometer)磁带记录仪 (Magnetic Tape Recorder)DR 方式(直接记录式) (Direct Recorder)FM 方式(频率调制式) (Frequency Modulation)失真度 (Distortion)机械式激振器 (Mechanical Exciter)机械式振动台 (Mechanical Shaker)离心式激振器 (Centrifugal Exciter)电动力式振动台 (Electro-dynamic Shaker)电动力式激振器 (Electro-dynamic Exciter)液压式振动台 (Hydraulic Shaker)液压式激振器 (Hydraulic Exciter)电液放大器 (Electro-hydraulic Amplifier)磁吸式激振器 (Magnetic Pulling Exciter)涡流式激振器 (Eddy Current Exciter)压电激振片 (Piezoelectric Exciting Elements)冲击力锤 (Impact Hammer)冲击试验台 (Shock Testing Machine)激振控制技术 (Excitation Control Technique)波形再现 (Wave Reproduction)压缩技术 (Compression Technique)均衡技术 (Equalization Technique)交越频率 (Crossover Frequency)综合技术 (Synthesis Technique)校准 (Calibration)分部校准 (Calibration for Components in system) 系统校准 (Calibration for Over-all System)模拟传感器 (Simulated Transducer)静态校准 (Static Calibration)简谐激励校准 (Harmonic Excitation Calibration)绝对校准 (Absolute Calibration)相对校准 (Relative Calibration)比较校准 (Comparison Calibration)标准振动台 (Standard Vibration Exciter)读数显微镜法 (Microscope-streak Method)光栅板法 (Ronchi Ruling Method)光学干涉条纹计数法 (Optical Interferometer Fringe Counting Method)光学干涉条纹消失法(Optical Interferometer Fringe Disappearance Method)背靠背安装 (Back-to-back Mounting)互易校准法 (Reciprocity Calibration)共振梁 (Resonant Bar)冲击校准 (Impact Exciting Calibration)摆锤冲击校准 (Ballistic Pendulum Calibration)落锤冲击校准 (Drop Test Calibration)振动和冲击标准 (Vibration and Shock Standard)迈克尔逊干涉仪 (Michelson Interferometer)摩尔干涉图象 (Moire Fringe)参考传感器 (Reference Transducer)6 频率分析及数字信号处理带通滤波器 (Band-pass Filter)半功率带宽 (Half-power Bandwidth)3 dB 带宽 (3 dB Bandwidth)等效噪声带宽 (Effective Noise Bandwidth)恒带宽 (Constant Bandwidth)恒百分比带宽 (Constant Percentage Bandwidth)1/N 倍频程滤波器 (1/N Octave Filter)形状因子 (Shape Factor)截止频率 (Cut-off Frequency)中心频率 (Centre Frequency)模拟滤波器 (Analog Filter)数字滤波器 (Digital Filter)跟踪滤波器 (Tracking Filter)外差式频率分析仪 (Heterodyne Frequency Analyzer) 逐级式频率分析仪 (Stepped Frequency Analyzer)扫描式频率分析仪 (Sweeping Filter Analyzer)混频器 (Mixer)RC 平均 (RC Averaging)平均时间 (Averaging Time)扫描速度 (Sweeping Speed)滤波器响应时间 (Filter Response Time)离散傅里叶变换 (DFT,Discrete Fourier Transform) 快速傅里叶变换 (FFT,Fast Fourier Transform)抽样频率 (Sampling Frequency)抽样间隔 (Sampling Interval)抽样定理 (Sampling Theorem)抗混滤波 (Anti-aliasing Filter)泄漏 (Leakage)加窗 (Windowing)窗函数 (Window Function)截断 (Truncation)频率混淆 (Frequency Aliasing)乃奎斯特频率 (Nyquist Frequency)矩形窗 (Rectangular Window)汉宁窗 (Hanning Window)凯塞-贝塞尔窗 (Kaiser-Bessel Window)平顶窗 (Flat-top Window)平均 (Averaging)线性平均 (Linear Averaging)指数平均 (Exponential Averaging)峰值保持平均 (Peak-hold Averaging)时域平均 (Time-domain Averaging)谱平均 (Spectrum Averaging)重叠平均 (Overlap Averaging)栅栏效应 (Picket Fence Effect)吉卜斯效应 (Gibbs Effect)基带频谱分析 (Base-band Spectral Analysis)选带频谱分析 (Band Selectable Sp4ctralAnalysis)细化 (Zoom)数字移频 (Digital Frequency Shift)抽样率缩减 (Sampling Rate Reduction)功率谱估计 (Power Spectrum Estimate)相关函数估计 (Correlation Estimate)频响函数估计 (Frequency Response Function Estimate) 相干函数估计 (Coherence Function Estimate)冲激响应函数估计 (Impulse Response Function Estimate) 倒频谱 (Cepstrum)功率倒频谱 (Power Cepstrum)幅值倒频谱 (Amplitude Cepstrum)倒频率 (Quefrency)7 旋转机械的振动测试及状态监测状态监测 (Condition Monitoring)故障诊断 (Fault Diagnosis)转子 (Rotor)转手支承系统 (Rotor-Support System)振动故障 (Vibration Fault)轴振动 (Shaft Vibration)径向振动 (Radial Vibration)基频振动 (Fundamental Frequency Vibration)基频检测 (Fundamental Frequency Component Detecting) 键相信号 (Key-phase Signal)正峰相位 (+Peak Phase)高点 (High Spot)光电传感器 (Optical Transducer)同相分量 (In-phase Component)正交分量 (Quadrature Component)跟踪滤波 (Tracking Filter)波德图 (Bode Plot)极坐标图 (Polar Plot)临界转速 (Critical Speed)不平衡响应 (Unbalance Response)残余振幅 (Residual Amplitude)方位角 (Attitude Angle)轴心轨迹 (Shaft Centerline Orbit)正进动 (Forward Precession)同步正进动 (Synchronous Forward Precession)反进动 (Backward Precession)正向涡动 (Forward Whirl)反向涡动 (Backward Whirl)油膜涡动 (Oil Whirl)油膜振荡 (Oil Whip)轴心平均位置 (Average Shaft Centerline Position)复合探头 (Dual Probe)振摆信号 (Runout Signal)电学振摆 (Electrical Runout)机械振摆 (Mechanical Runout)慢滚动向量 (Slow Roll Vector)振摆补偿 (Runout Compensation)故障频率特征 (Frequency Characteristics Of Fault) 重力临界 (Gravity Critical)对中 (Alignment)双刚度转子 (Dual Stiffness Rotor)啮合频率 (Gear-mesh Frequency)间入简谐分量 (Interharmonic Component)边带振动 (Side-band Vibration)三维频谱图 (Three Dimensional Spectral Plot)瀑布图 (Waterfall Plot)级联图 (Cascade Plot)阶次跟踪 (Order Tracking)阶次跟踪倍乘器 (Order Tracking Multiplier)监测系统 (Monitoring System)适调放大器 (Conditional Amplifier)趋势分析 (Trend Analysis)倒频谱分析 (Cepstrum Analysis)直方图 (Histogram)确认矩阵 (Confirmation Matrix)通频幅值 (Over-all Amplitude)幅值谱 (Amplitude Spectrum)相位谱 (Phase Spectrum)报警限 (Alarm Level)。

《机械振动》常用英语词汇

《机械振动》常用英语词汇

机械振动常用英语词汇表Aacceleration 加速度accelerometer加速度计algebraic 代数的amplitude 振幅,幅度,幅值amplitude-frequency characteristics 幅频特性amplitude-frequency curve幅频特性曲线amplitude spectrum 幅值谱angular velocity 角速度aperiodic 非周期的average value 均值axis 轴,轴线,坐标轴Bbeam 梁beating 拍boundary condition 边界条件Ccantilever 悬臂centrifugal 离心的centrifugal force 离心力characteristic determinant特征行列式characteristic equation 特征方程characteristic matrix 特征矩阵circular frequency 圆频率clamped 固支的clamped-hinged 固支-铰支的clockwise 顺时针的coefficient系数column matrix 列矩阵condition monitoring 状态监测converge 收敛converged 收敛的convolution 卷曲,卷积convolution integral 卷积积分column 列coordinate 坐标coulomb damping 库仑阻尼counterclockwise 逆时针的coupling 耦合critical speed 临界转速critically damped 临界阻尼的Ddamper 阻尼器damped free vibration有阻尼自由振动damped natural frequency有阻尼固有频率damping 阻尼damping factor 阻尼系数damping ratio 阻尼比decay 衰减deflection 位移,挠度degree of freedom 自由度denominator 分母density 密度derivative 导数determinant 行列式diagonal matrix 对角矩阵differential 微分的dimensionless 无量纲的discrete 离散的disk 盘displacement 位移dissipate 耗散divide 除DOF (degree of freedom) 自由度Duhamel’s Integral杜哈美积分Dunkerley’s method 邓克利法dynamic coupling 动力耦合dynamic matrix 动力矩阵Eeccentric mass 偏心质量eccentricity 偏心距effective mass有效质量effective value,RMS value 有效值eigenvalue 特征值eigenvector 特征向量elastic body 弹性体element 元素,单元equilibrium 平衡equivalent viscous damping等效粘性阻尼exponential 指数的FFast Fourier Transform快速傅立叶变换factorize 分解因式flexibility 柔度flexibility matrix 柔度矩阵forced harmonic vibration强迫简谐振动forced vibration 强迫振动Fourier series傅里叶级数Fourier transform傅立叶变换free vibration自由振动free response自由响应frequency ratio频率比fundamental frequency 基频fundamental frequency vibration基频振动fundamental mode 第一阶模态Ggeneral solution 通解generalized coordinates 广义坐标generalized force 广义力generalized mass 广义质量generalized stiffness 广义刚度gravitational force 重力Hharmonic 简谐的harmonic force 简谐激振力harmonic motion 简谐运动homogeneous 齐次的homogeneous equation 齐次方程Hooke’s law 虎克定律Iidentity matrix 单位矩阵impulse excitation 冲击激励impulse response function冲击响应函数independent coordinate 独立坐标inertia force, inertial force 惯性力initial condition 初始条件initial phase 初相位integral 积分的inverse matrix 逆矩阵iteration 迭代Kkinetic energy 动能Llinear 线性的logarithm 对数logarithmic decrement 对数衰减率longitudinal 纵向的lumped mass 集中质量Mmass matrix 质量矩阵matrix iteration 矩阵迭代法modal coordinates 模态坐标modal damping ratio 模态阻尼比modal mass 模态质量modal matrix 模态矩阵,振型矩阵modal stiffness 模态刚度modal testing 模态试验mode shape 振型(模态)modulus of elasticity 弹性模量moment 弯矩multi-degree-of- freedom system 多自由度系统multiply 乘Nnatural frequency 固有频率natural logarithm 自然对数nondimensional 无量纲的normal force 法向力normalization 正则化normal mode 主振型numerator (分数的)分子Ooff-diagonal element非对角元素orthogonal 正交的orthogonality 正交性orthonormal mode 正则振型oscillatory 振动的,摆动的oscillatory motion 振荡运动overdamped 过阻尼的Pparallel 并联,平行partial differential 偏微分particular solution 特解peak value 峰值pendulum (钟)摆periodic 周期的periodic motion 周期运动phase 相位phase frequency characteristics 相频特性phase frequency curve相频特性曲线polar moment of inertia极转动惯量polynomial 多项式potential energy 势能power 幂(乘方),功率premultiply 左乘,前乘principal coordinate 主坐标principal frequency 主频率principal mass 主质量principal vibration 主振动principal stiffness 主刚度principle of superposition叠加原理product 乘积pulse excitation 脉冲激励Qquasi-periodic vibration准周期振动quotient 商R radian 弧度random vibration 随机振动Rayleigh method 瑞利法Rayleigh quotient 瑞利商Rayleigh-Ritz Method瑞利-里兹法real symmetric matrix 实对称矩阵reciprocal 倒数的,倒数recurrence formula递推公式, 循环resolution 分辨率resonance 共振rigid body 刚体rms 均方根rod 杆root mean square 均方根root solving 求根rotating machine 旋转机械rotor 转子rotor-support system转子支承系统row 行row matrix 行矩阵Sself-excited vibration 自激振动series 串联shaft 轴shaft vibration 轴振动shear 剪力shear modulus of elasticity剪切弹性模量shock excitation 冲击激励shock isolation 振动隔离shock response 冲击响应SI (International System of Units)国际(单位)制simply supported 简支的singular matrix 奇异矩阵single-DOF 单自由度slope 转角,斜率spin 旋转spring 弹簧square root 平方根state vector 状态向量static coupling 静力耦合static equilibrium position静平衡位置steady state 稳态step function 阶跃函数stiffness 刚度stiffness influence coefficient刚度影响系数stiffness matrix 刚度矩阵strain 应变stress 应力structural damping 结构阻尼subscript 下标successive 接连不断的support motion 支承运动symmetric matrix 对称矩阵Ttangent 切线,正切tangential 切向的tensile 拉力的,张力的tension 张力,拉力terminology 术语torque 扭矩, 转矩torsion 扭转torsional 扭转的torsional stiffness 抗扭刚度torsional vibration扭转振动TR (transmissibility) 传递率,trace of the matrix 矩阵的迹transfer matrix method传递矩阵法transient response 瞬态响应transient vibration 瞬态振动transmissibility 隔振系数transpose 转置trial 测试,试验triangular matrix 三角矩阵truncation error截断误差,舍位误差twist 扭,转Uunbalance 不平衡unbalance response 不平衡响应underdamped 欠阻尼的unit impulse 单位脉冲unit matrix 单位矩阵unit vector 单位向量unsymmetric 非对称upper triangular matrix 上三角阵Vvelocity 速度vertical vibration 垂直振动vibration 振动vibration absorber 吸振器vibration isolation 隔振viscous damping 粘性阻尼。

振动分为共振、涡振、颤振、抖振、喘振、驰振、涡街分得清吗

振动分为共振、涡振、颤振、抖振、喘振、驰振、涡街分得清吗

振动分为共振、涡振、颤振、抖振、喘振、驰振、涡街,分得清吗?01PART共振系统受外界激励,作强迫振动时,若外界激励的频率接近于系统频率,强迫振动的振幅可能达到非常大的值,这种现象叫做共振。

一个系统有无数个固有频率,我们常研究低范围的系统频率。

共振是物理学上,一个运用频率非常高的专业术语。

共振的定义是两个振动频率相同的物体,当一个发生振动时,引起另一个物体振动的现象。

共振在力学中亦称“共鸣”,它指的是物体因共振而发声的现象,如两个频率相同的音叉靠近,其中一个振动发声时,另一个也会发声。

共振的英语是resonance,谐振与共振是同一个意思。

02PART涡振涡振是指在平均风作用下,有绕流实腹断面后交替脱落的涡旋引起的振动。

桥梁涡振研究是空气动力学的一个分支学科。

桥梁涡振是一种兼有自激振动和强迫振动特性的有限振幅振动,它在一个相当大的风速范围内,可保持涡激频率不变,产生一种“锁定”(lock-on) 现象。

桥梁涡激共振的有限振幅计算是一个十分重要但又异常困难的问题,目前国内外还没有形成一套比较完整的桥梁涡振分析理论。

实用上,采用一种半理论半实验的方法,以近似地估算涡激共振的振幅。

涡振的英语是vortex-induced oscillation。

03PART颤振颤振指的是在气动力的作用下,由于结构本身具有弹性和惯性,流动与结构互相耦合作用而发生的一种自激振动现象。

抖振通常指的是由于流动本身存在分离、激波附面层干扰等非定常特性,导致加载在弹性结构上的气动力呈现周期性而造成的结构强迫响应。

也就是说在传统定义下,经典颤振是一种自激振动。

除此之外,还有大攻角下的失速颤振现象,有的学者认为这类存在强分离条件的结构振动是颤振与抖振共存的。

颤振的英语是flutter。

04PART抖振抖振在飞机中是指,在分离气流或尾流激励下发生的飞机部件按结构自然频率的振动。

抖振的最主要例子是飞机的尾翼抖振。

当尾翼处于机翼、机翼——机身接合部或其他部件的尾流中时,尾流中的扰动迫使尾翼作强烈的振动。

等幅振荡 衰减震荡 阻尼振荡

等幅振荡 衰减震荡 阻尼振荡

等幅振荡衰减震荡阻尼振荡
等幅振荡、衰减震荡和阻尼振荡都是描述振动过程中不同特征的术语。

首先,让我们来看看等幅振荡。

等幅振荡是指振动的幅度在整个振动过程中保持不变的情况。

这意味着振动的能量在整个过程中保持恒定,没有衰减或增加。

这种振荡通常在理想的无阻尼振动系统中出现。

接下来是衰减震荡。

衰减震荡是指振动的幅度随着时间的推移逐渐减小的情况。

这种振荡通常发生在存在摩擦或其他能量损耗机制的系统中。

随着时间的推移,振动的能量逐渐转化为其他形式的能量,导致振幅逐渐减小,最终振动停止。

最后是阻尼振荡。

阻尼振荡是指振动受到阻尼力的影响,振动幅度随时间逐渐减小并最终趋于稳定的情况。

阻尼力可以是由摩擦或其他能量损耗机制引起的。

阻尼振荡的特点是振动幅度会逐渐减小,最终在某一位置附近停止振动。

总的来说,等幅振荡是指振动幅度保持不变,衰减震荡是指振动幅度随时间逐渐减小,而阻尼振荡是指受到阻尼力影响振动幅度
逐渐减小并最终趋于稳定。

这些概念在振动理论和工程中都有重要的应用,对于理解和分析振动系统的行为具有重要意义。

振动词汇

振动词汇

Absolute 绝对值Absorber 吸振器,减震器、阻尼器、缓冲器Acceleration 加速度Accelerometer 加速度传感器Accuracy 精度Aliasing 频谱混叠(简称:频混或混频)Amplitude 振幅Angular Frequency 角频率Average 均值Averaging 求和,取平均(以提高精度,或者抑制异步引起的误差和随机干扰)Balancing 找平Broadband 宽带Calibration 校准,标定Charge Amplifier 电荷放大器(接到压电晶体类传感器后面,将电荷变成电压) Coherence 相干Comparison 比较Compliance 柔度(刚度的倒数)Critical Frequency (临界频率点)共振频率点Crossover Frequency 穿越频率Cycle 周期,循环Damping 阻尼Decade 十进制deciBel 分贝Degrees of Freedom 自由度Deterministic Vibration 确定性振动(与随机振动相对)Displacement 位移Distortion 畸变,失真Duration (冲击)持续时间Filter 滤波器Forced Vibration 强迫振动Forcing Frequency 激振器频率Fragility 易损性Fragility Test 易损性检验Free Vibration 自由振动Frequency 频率Frequency Response 频率响应Frequency Spectrum 频率谱Fundamental Mode of Vibration 振动基本模态Harmonic 调和,谐和Hash 信号失真Impact 碰撞Impulse 脉冲,冲击Induced Environments (受激振器等设备)激励的环境(与自然环境相对)Inertance(Accelerance) 惯性Input 输入Input Control Signal 输入控制信号Intensity 振动或冲击强度Isolation 隔振Jerk 加速度变化率Linear System 线性系统Linearity 线性度Mass 质量Mean 平均的Mechanical Impedance 机械阻抗Mode 模态Natural Environments 自然环境(与激励环境对应)Natural Frequency 固有频率Noise 噪声Notch 在固有频率点的最小谱值Octave 八倍频Oscillation 振荡Peak 峰值Peak-to-Peak Value 峰峰值(想邻的正峰和负峰之间的差值)Period 周期Periodic Vibration 周期振动Phase 相位Pickup 捡振器,传感器Piezoelectric(PE) Transducer 压电传感器Piezoresistive(PR) Transducer 压阻的传感器Platform 系统,平台Power Spectral Density or PSD 功率谱密度Precision 精密度(表征测试系统的性能)Probabilistic Vibration 概率振动(随机振动)Quadrature Motion 横向运动(垂直于传感器测量的感兴趣方向的伪振动) Quadrature Sensitivity 横向灵敏度Random Vibration 随机振动Range 量程Repeatability 在相同的试验条件,试验结果的可重复性Resolution 分辨率Resonance 共振Response 响应Response Signal 响应信号Ringing 持续振荡Rise Time 上升时间RMS or Root-Mean-Square Value 均方根值Self-Induced Vibration 自激振动Sensitivity 灵敏度Sensor 传感器Shock Machine 冲击试验机Shock Pulse 冲击脉冲Shock Response Spectrum(SRS) 冲击响应谱Signal Conditioner 信号调理仪Simple Harmonic Motion 简谐运动Slew Rate 对给定量仪器输出能够发生变化的最大率Source Follower 阻抗转换器Spectrum 频谱Standard Deviation 方差Stationarity 平稳性Steady-State Vibration 稳态振动Stiffness 刚度Strain-Gage Transducer 应变传感器Stress Screening 酷境检查Subharmonic 次调和,次简谐Tailoring 剪裁Time Constant 时间常数Tracking Filter 跟踪滤波器Transducer 传感器Transient Vibration 瞬态振动Transmissibility 传递率Velocity 速度Vibration 振动Vibration Machine 振动仪,激振器Vibration Meter 测振计Weight 重力White Random Vibration 白噪声随机振动以下内容转自/viewthread.php?tid=425205。

振动噪声常用名词术语解释

振动噪声常用名词术语解释

振动噪声常用名词术语解释振动:The oscillatory (back and forth) motion of a physical object.噪声:Any component of a transducer signal which does not represent the variable intended to be measured.固有频率(振动中最重要的概念):The frequency of free vibration of a mechanical system at which a specific natural mode of the system elements assumes its maximum amplitude.强迫振动:The response vibration of a mechanical system due to a forcing function (exciting force). Typically, forced vibration has the same frequency as that of the exciting force.自由振动:Vibration response of a mechanical system following an impulse-like initial perturbation (change of position, velocity or external force). Depending on the kind of perturbation, the mechanical system responds with free vibrations at one or more of its natural frequencies.绝对振动:Vibration of an object as measured relative to an inertial (fixed) reference frame. Accelerometers and velocity transducers measure absolute vibration typically of machine housings or structures; thus they are referred to as seismic transducers or inertial transducers.简谐振动:Sinusoidal vibration with a single frequency component.赫兹:(Hz) Unit of frequency measurement in cycles per second.频率:The repetition rate of a periodic vibration per unit of time. Vibration frequency is typically expressed in units of cycles per second (Hertz) or cycles per minute (to more easily relate to shaft rotative speed frequency). In fact, since many common machine malfunctions produce vibration which has a fixed relationship to shaft rotative speed, vibration frequency is often expressed as a function of shaft rotative speed. 1X is a vibration with a frequency equal to shaft rpm, 2X vibration is at twice shaft rpm, 0.5X vibration with a frequency equal to one-half shaft rpm, etc.振幅:The magnitude of periodic dynamic motion (vibration). Amplitude is typically expressed in terms of signal level, e.g., millivolts or milliamps, or the engineering units of the measured variable, e.g., mils, micrometres (for displacement), inches per second (for velocity), etc. The amplitude of a signal can be measured in terms of peak to peak, zero to peak, root mean square, or average.相位角:The timing relationship, in degrees, between two vibration signals, such as a Keyphasor®pulse and a vibration signal; also, the phase difference between two signals, such as the input force signal and output response signal. The "lag" corresponds to "minus" in mathematical formulations.加速度:The time rate of change of velocity. For harmonic motion, this is often expressed as g or a. Typical units for acceleration are feet per second per second (ft/s2) pk, meters per second per second (m/s2) pk, or more commonly g pk (= acceleration of earths gravity = 386.1 in/s2 = 32.17 ft/s2 = 9.81 m/s2). Acceleration measurements are generally made with an accelerometer and are typically used to evaluate high frequency vibration of a machine casing or bearing housing due to blade passing, gear mesh, cavitation, rolling element bearing defects, etc.速度:The time rate of change of displacement. Typical units for velocity are inches/second or millimetres/second, zero to peak. Velocity measurements are used to evaluate machine housing and other structural response characteristics. Electronic integration of a velocity signal yields displacement, but not position.位移:The change in distance or position of an object relative to a reference. Machinery vibration displacement is typically a peak to peak measurement of the observed vibrational motion or position, and is usually expressed in units of mils or micrometres. Proximity probes measure displacement directly. Signal integration is required to convert a velocity signal to displacement, but does not provide the initial displacement (distance from a reference) measurement.分贝:A numerical expression of the ratio of the power or voltage levels of electrical signals.dB = 10 log P1/P2 = 20 log V1/V2.共振:The condition in which the frequency of an external force coincides with a natural frequency ofthe system. A resonance typically is identified by an amplitude peak, accompanied by a maximum rate of change of phase lag angle.频谱:Commonly a presentation of the amplitudes of a signal's frequency components versus their frequencies. Or the frequency content of a signal.信噪比:The number formed by dividing the magnitude of the signal by the magnitude of the noise present in the signal. A low noise signal has a high Signal-to-Noise Ratio, while a high noise signal has a low Signal-to-Noise Ratio. The noise can originate from many different sources and is considered to be any part of the signal which does not represent the parameter being measured.比例阻尼:proportional damping传递矩阵法:transfer matrix method颤振:flutter 喘振:surge功率谱密度函数:power spectral density function功率谱密度矩阵:power spectral density matrix互谱密度函数:cross-spectral density function互谱密度函数:cross-spectral density matrix互相关函数:cross-correlation function混沌振动:chaotic vibration简正模态函数:normal modal function简正模态矩阵:normal modal matrix模态截断法:mode truncation method模态综合法:component modal synthesis method均值Mean value方差 Variance机械阻抗 Mechanical impedance位移阻抗 Displacement impedance速度阻抗 Speed impedance加速度阻抗Acceleration impedance。

振动弛豫的名词解释

振动弛豫的名词解释

振动弛豫的名词解释振动弛豫是一个在物理学和工程学中常用的术语。

在介绍振动弛豫之前,我们先来理解什么是振动。

振动是一种物体在固有频率下往复运动的现象。

当一个物体受到外界扰动后,它会以一定频率和振幅振动。

而振动弛豫则是描述一个振动系统从初始激励状态逐渐恢复到静止状态的过程。

简单来说,它是指一个物体在停止振动之前所经历的逐渐减小振幅并停止的过程。

振动弛豫的存在是由于能量耗散和阻尼的影响。

当物体受到激励振动后,它会吸收或散发能量。

耗散能量导致振幅逐渐减小,最终停止振动。

而阻尼则是指由于介质的存在或其他形式的摩擦而导致振动能量的损失。

在振动弛豫过程中,时间是一个重要参数。

弛豫时间是指从初始振动状态到振动停止的时间间隔。

弛豫时间与振动系统的特性密切相关,例如质量、初始振幅、阻尼系数等。

不同的振动系统会有不同的弛豫时间。

振动弛豫的过程可以用数学模型进行描述。

其中最常用的模型是阻尼振动模型,它描述了阻尼振动系统的运动方程。

该方程包含了质量、初始位移、初始速度、阻尼系数和刚度等参数。

振动弛豫在许多领域中具有重要意义。

例如,在工程领域中,振动弛豫的研究可以帮助工程师设计更稳定的结构和减少振动对结构的损害。

在材料研究中,了解振动弛豫可以揭示材料的物理性质和结构特征。

此外,振动弛豫还在生物学、天文学和环境科学等领域中得到广泛应用。

例如,生物学家可以利用振动弛豫来研究生物体内的运动和生理过程。

天文学家可以通过分析星系的振动弛豫来了解宇宙的演化过程。

环境科学家可以利用地球的振动弛豫来研究地震活动和地壳运动。

总结一下,振动弛豫是描述物体逐渐减小振幅并停止振动的过程。

它是由能量耗散和阻尼引起的。

振动弛豫的时间和特性与振动系统的参数密切相关。

在各个学科领域中,振动弛豫都扮演着重要的角色,帮助我们深入了解物体的振动性质和系统的动态行为。

通过对振动弛豫的研究,我们可以做出更加准确和可靠的预测,从而促进科学技术的进步。

振动常用术语

振动常用术语

振動常用術語1. accelerometer:速規:測量振動加速度的換能器,通常由壓電材料製成。

2. alisig疊混:因採樣頻率低造成將高頻信號誤認為低頻的現象。

3. amplitude振幅:振動時離平衡位置最遠的距離。

4. antiresonanc反共振:頻譜曲線的反峰值。

5. autocorrelation functio白相關函數:同一信號在時間t和t+時的值的乘積的平均值,它是隨機振動中描述自身相關性的量。

6. autospectral den sit自譜密度:每單位頻帶寬度之均方值的極限。

7. bala ncing平衡:加配重或移除質量以達到靜、動平衡的過程。

8. beat拍 :兩個頻率相近的簡諧振動量相加而形成的周期性變化現象。

9. calibration校準:應用校準儀器測量出加速規實際靈敏度的過程。

10. calibration systen校準系統:用來對換能器(如加速規)校準的儀器設備。

11. charge type acceleromet電荷式加速規:輸出為電荷的加速規。

12. charge amplifie電荷放大器:將電荷式加速規的輸出信號放大並作阻抗匹配的放大器。

13. circular frequency圓頻率:以rad/s為單位表示的頻率。

14. cohere nee fu nctio相干函數(因果函數):振動測試時,描述輸出和輸入相干程度的函數。

15. contin uous syste m續系統:自由度無限多的系統如樑、板等。

16. coupled mode耦合模態:非單一模態,例如同時有平移和轉動的模態。

17. crest fact o隆起因子:峰值與均方根值的比值。

18. critical dampin:g 臨界阻尼:振動系統在給予初始位移和速度後能在不振盪的情形下,以最短時間回到平衡位置的阻尼值。

19. cross-correlation functio互相關函數:隨機振動中表示兩個隨機變量相關情形的函數。

振动术语标准

振动术语标准

振动术语标准
《关于振动术语标准那些事儿》
嘿,咱今儿来说说这振动术语标准。

就拿我之前遇到的一件事儿来说吧。

有一天我在工厂里,看到那些机器轰轰隆隆地运转着。

我就凑过去瞅啊,那机器的震动可真是有讲究。

有的震动起来是“嗡嗡嗡”,有的是“哐哐哐”,还有的是“哒哒哒”。

当时我就在想,这要是没有个标准来形容这些振动,那可不得乱套了呀!就比如说,我跟别人说这个机器震动得厉害,别人都不知道到底是怎么个厉害法,是像小地震似的,还是就微微颤一下呢。

然后我又仔细观察了那些工人师傅是怎么说的,有的师傅会说“这震动太猛啦,感觉都要散架啦”,有的会说“这抖动得有点不正常啊”。

我就琢磨着,这些描述其实都挺模糊的。

要是有了振动术语标准,那就可以很准确地说“这个振动频率是多少赫兹”“那个振幅是多大”,这样大家就都能明白啦,修机器的师傅也能更准确地判断问题出在哪儿。

所以啊,这振动术语标准还真不是小事儿呢,它能让我们对这些看不见摸不着的振动有个清晰的界定和理解呀。

咱可别小瞧了它,说不定哪天它就派上大用场啦!
哎呀,说了这么多,总之就是振动术语标准很重要,咱得重视起来!哈哈!。

振动幅度和振动烈度之间的关系

振动幅度和振动烈度之间的关系

振动幅度和振动烈度振动幅度、振动烈度是振动标准中的通用术语,是描述一台机器振动状态的特征量(大机组不完全如此)。

可以认为,振动烈度就是振动速度的有效值;振动幅度就是振动位移的峰峰值。

由高中物理可知:已知简谐振动位移X = A cos (3 t + 丿X:振动幅度的瞬时值A:振动幅度的最大值3:振动幅度的角速度①:振动幅度的初相位则振动的速度:V = dX/dt = - Awsin (3 t + )①;对位移进行微分则振动的加速度:a = dV/dt = - Awocos (3 t + )①;对速度进行微分当不考虑相位关系时振动的速度:信号的频率振动的加速度:a = V 3 = A 33 (=2A )2振动的幅度和振动的速度(烈度)之间的关系,可以想象为一个人在一条中心线的两边来回走动,物理上称之为简谐振动。

1.振动幅度一定时,频率越高,振动的烈度值越大。

可以理解为:振幅一定(需要往返走相同的距离),频率越高(往返次数越多,要求的时间越短),振动速度越大(走的越快)。

2.振动烈度一定时,频率越高,振动值越小。

可以理解为:烈度一定时(走的速度固定),频率越高(往返次数越多),振动值越小(离中心线两边的距离越短)。

常用振动-烈度对照表振动一烈度对照表(uni -- mm/s)频率Hz 20um10203040 50708090100120140160180 2000.440. 881.331.772.227.107.998.8840um0. 881.772.663.553・55 5・337・18・88 10・65 12・ 43 14・ 21100UH1 2・22 19・982 2 • 2 O7・107・998・881・665・336・667・999・3210・6680um39. 9644. 40120um 2.665.337. 9910. 6613. 3215. 9818.6521. 3123.9726.6431.9737. 2942.6247. 9553.28140um 3.1118. 64 21. 76 24. 86 27.97 31.08 37. 29 43. 51 49. 72 55.94 62. 160um 3.557.10180um 4.007.99200um4.44-04*86^9^080^4 o<=>• 9 o119S6 *98卩・荀1 -r“6D9 -r 6 *9639 *96。

工程振动术语和符号标准

工程振动术语和符号标准

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振动常用术语1. 机械振动物体相对于平衡位置所作的往复运动称为机械振动。

简称振动。

例如,机器箱体的颤动、管线的抖动、叶片的摆动等都属于机械振动。

振动用基本参数、即所谓“振动三要素” —振幅、频率、相位加以描述。

3. 振幅3.1 振幅振幅是物体动态运动或振动的幅度。

振幅是振动强度和能量水平的标志,是评判机器运转状态优劣的主要指标。

3.2 峰峰值、单峰值、有效值振幅的量值可以表示为峰峰值(pp)、单峰值(p)、有效值(rms)或平均值(ap)。

峰峰值是整个振动历程的最大值,即正峰与负峰之间的差值;单峰值是正峰或负峰的最大值;有效值即均方根值。

只有在纯正弦波(如简谐振动)的情况下,单峰值等于峰峰值的1/2,有效值等于单峰值的0.707倍,平均值等于单峰值的0.637倍;平均值在振动测量中很少使用。

它们之间的换算关系是:峰峰值=2×单峰值=2×21/2×有效值。

此换算关系并无多大的实用价值,只是说明振幅在表示为峰峰值、峰值、有效值时,数值不同、相差很大。

3.3 振动位移、振动速度、振动加速度振幅分别用振动位移、振动速度、振动加速度值加以描述、度量,三者相互之间可以通过微分或积分进行换算。

在振动测量中,除特别注明外,习惯上,振动位移的量值为峰峰值,单位是微米[μm]或密耳[mil];振动速度的量值为有效值,单位是毫米/秒[mm/s]或英寸/秒[ips];振动加速度的量值是单峰值,单位是重力加速度[g]或米/秒平方[m/s2],1[g] = 9.81[m/s2]。

可以认为,在低频范围内,振动强度与位移成正比;在中频范围内,振动强度与速度成正比;在高频范围内,振动强度与加速度成正比。

因为频率低意味着振动体在单位时间内振动的次数少、过程时间长,速度、加速度的数值相对较小且变化量更小,因此振动位移能够更清晰地反映出振动强度的大小;而频率高,意味着振动次数多、过程短,速度、尤其是加速度的数值及变化量大,因此振动强度与振动加速度成正比。

也可以认为,振动位移具体地反映了间隙的大小,振动速度反映了能量的大小,振动加速度反映了冲击力的大小。

在实际应用中,大型旋转机械的振动用振动位移的峰峰值[μm]表示,用装在轴承上的非接触式电涡流位移传感器来测量转子轴颈的振动;一般转动设备的振动用振动速度的有效值[mm/s]表示,用手持式或装在设备壳体上靠近轴承处的磁电式速度传感器或压电式加速度传感器(如今主要是加速度传感器)来测量;齿轮和滚动轴承的振动用振动加速度的单峰值[g]表示,用加速度传感器来测量。

3.4 振动烈度振动烈度是振动标准中的通用术语,是描述一台机器振动状态的特征量。

在我国及国际振动标准中,几乎都规定振动烈度的度量值为振动速度的有效值。

因此,可以认为振动烈度就是振动速度的有效值。

所以,在对一般转动设备进行振动监测时,应测量振动速度的有效值(并要求在靠近轴承位置处的水平、垂直、轴向三个方向上进行测量,取最大值),因为只有振动烈度才有振动标准可以参照(大机组不完全如此),评定机器运转状态的优劣时才能做到有据可依。

右图为中石化旋转机械振动标准SHS 01003-2004关于机器振动烈度的评定等级表。

我国及国际其它振动标准关于机器振动烈度的评定等级也大致如此。

例如,ISO 3945对转速为600~12000 r/min,功率大于300kW的大型旋转机械的标准与此完全相同;德国工程师协会VDI 2056标准与此基本相同(低一格)。

其中,根据输出功率、机器—支承系统的刚性等将旋转机械分为如下4类:Ⅰ~小型转机,如15 kW以下的电机;Ⅱ~安装在刚性基础上的中型转机,功率在300 kW以下;Ⅲ~大型转机,机器—支承系统为刚性支承状态;Ⅳ~大型转机,机器—支承系统为挠性支承状态。

当支座的固有频率大于转子轴承系统的固有频率时,为刚性支承状态;当支座的固有频率小于转子轴承系统的固有频率时,为挠性支承状态。

振动烈度Xrms与振动位移Xpp、振动加速度Xp的换算关系式为:Xrms=(2πf/(2?21/2))10-3Xpp ≈2.22?10-3 ?Xpp?f [mm/s]Xrms=((21/2/2)/2πf )9.81?103Xp ≈1.11?103?Xp/f [mm/s]式中,Xpp~振动位移峰峰值,[μm];Xp~振动加速度单峰值,[g];f~主振动的频率,通常取工频,[Hz]。

4.1 频率、周期频率f是物体每秒钟内振动循环的次数,单位是赫兹[Hz]。

频率是振动特性的标志,是分析振动原因的重要依据。

周期T是物体完成一个振动过程所需要的时间,单位是秒[s] 。

例如一个单摆,它的周期就是重锤从左运动到右,再从右运动回左边起点所需要的时间。

频率与周期互为倒数,f=1/T。

对旋转机械来说,转子每旋转一周就是完成了一个振动过程,为一个周期,或者说振动循环变化了一次。

因此转速n、角速度ω都可以看作频率,称为旋转频率、转速频率、圆频率,或n、ω、f不分,都直接简称为频率,它们之间的换算关系为:f = n/60,ω=2πf=2πn/60≈0.1n,其中转速n的单位为转/分钟[r/min],角速度ω的单位为弧度/秒[rad/s]。

4.2倍频、一倍频、二倍频、0.5倍频、工频、基频、转频振动频率也可以用转速频率的倍数来表示。

倍频就是用转速频率的倍数来表示的振动频率。

如果振动频率为机器实际运行转速频率的一倍、二倍、三倍、0.5倍、0.43倍、…时,则称为一倍频(习惯上又称为1X,或1×)、二倍频(2X、2×)、三倍频(3X、3×)、0.5倍频(0.5X、0.5×)、0.43倍频(0.43X、0.43×)、…等。

其中,一倍频,即实际运行转速频率又称为工频、基频、转频,0.5倍频又称为半频。

例如,某机器的实际运行转速n为6000 r/min,那么,转速频率=n/60=6000/60=100Hz,其工频为100Hz,二倍频为200Hz,半频为50Hz。

4.3 通频振动、选频振动通频振动是原始的、未经傅里叶变换分解处理的、由各频率振动分量相互迭加后的总振动。

其振动波形是复杂的波形。

选频振动是从通频振动中所分解出来的、振动波形是单一正弦波的、某一选定频率的振动(如工频、0.5倍频、二倍频、…)。

4.4 故障特征频率各种不同类型的故障所引起的振动都有各自的特征频率。

例如,转子不平衡的振动频率是工频,齿式联轴器(带中间齿套)不对中的振动频率是二倍频,油膜涡动的振动频率是0.5倍频(实际上要小一点),等等。

由各频率成分的幅值大小和分布情况,从中查找出发生了异常变化的频率,再联系故障特征频率探索构成振动激振力的来源,是判别振动故障类型通常采用的诊断方法。

但是反过来,某种振动频率又和多种类型的故障有关联。

例如,动不平衡的特征频率是工频,但不能说工频高就是发生了动不平衡,因为某些轴承及不对中等故障的振动频率也是工频。

因此,频率和振动故障的对应关系并不是唯一的。

为了得到正确的诊断结论,需要对各种振动信息进行综合分析。

常见的故障特征频率及相应的故障类型,简要介绍如下:①工频工频成分在所有情况下都存在,工频幅值几乎总是最大,应该在其发生异常增大的情况下才视为故障特征频率。

工频所对应的故障类型相对较多。

多数(60%以上)为不平衡故障,如转子发生机械损伤脱落(断叶片、叶轮破裂等)、结垢、初始不平衡,以及轴弯曲等;同时,相当数量(接近40%)为轴承偏心类故障,如间隙过大、轴承合金磨损、轴颈与轴承偏心、轴承座刚度差异过大等;此外,还有刚性联轴器的角度(端面)不对中;支座、壳体、基础的松动、变形、裂缝等支承刚度异常引起的振动或共振;运行转速接近临界转速;发电机及电动机转子偏心等。

②二倍频二倍频成分在所有情况下也都存在,幅值往往低于工频的一半,常伴有呈递减状的三倍频、四倍频、…,也应该在异常增大的情况下视为故障特征频率。

二倍频所对应的故障类型较为集中。

绝大多数为不对中(含联轴器)故障,如齿式联轴器(带中间短接)和金属挠性(膜盘、叠片)联轴器的不对中、刚性联轴器的平行(径向)不对中,其中,既有安装偏差大所产生的冷态不对中,又有由温差产生的支座升降不均匀以及管道力所引起的热态不对中,以及联轴器损伤故障等;此外,还有概率较小的其它故障,如转动部件松动,转子刚度不对称(横向裂纹),支承刚度在水平、垂直方向上相差过大等。

⑤机器自身和基础或其它附着物的固有频率⑥齿轮故障的特征频率由于齿轮的轮齿在进入和脱离啮合时,载荷突变、碰撞加剧,瞬时的高频冲击振幅与周期性变化的转频振幅相互叠加而产生幅值调制;制造时的轮齿分度不均匀、即周节误差使旋转速率发生变化则产生了频率调制。

齿轮振动的特征频率为:fm ± i f ,i为正整数(i=1,2,3,…)式中,fm~啮合频率,为载波频率,fm=f1z1=f2z2,其中,f1、f2、z1、z2分别为主动轮、从动轮的转速频率及齿数;f~齿轮的转速频率,为调制频率。

表现在频谱图上,是以啮合频率fm为中心、以齿轮转速频率f为间隔,不太对称地分布于fm的两侧(对称度与周节误差相关),两侧称为边频带、边带。

如果缺陷分布较均匀、如磨损,频谱图上的边频带则显现为窄、高、起伏大;如果发生断齿或大的局部性缺陷,边带则宽、低、平。

⑦滚动轴承故障的特征频率滚动体的通过频率对于滚动轴承来说,由于轴承游隙的存在,滚动体在通过载荷方向时受力最大,反方向时最小或无。

因此,每个滚动体在通过载荷方向时就会发生一次力的变化,内圈及轴颈、外圈及轴承座也同时受到一次激励,此激励频率称为滚动体的通过频率fe。

显然,fe=z fc,其中,z~滚动体个数,fc~滚动体的公转频率、也是保持架的旋转频率。

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