bk模态测试用户手册

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(完整版)LMS模态测试使用说明

(完整版)LMS模态测试使用说明

v||模态测试流程: 1. 建模,每个节点对应三个方向;2. 连接激振器输入端和输出端;3. Add- ins Add-inc available: Caixelr z r r 厂 厂 [7 r Automated Reporting AUtom^bc Modal Psrar^etef Selection Batch Reportrg Beta Block EditorEstcel Oats DriverGeiDmetryHarmonic TrackingTnterwity Probe Remote ControlModal AnalystsModal Analysis LiteModficafcn Prodction Network. HubOffline RPM-ExtractlonOperational Defkction Shapes & Time Animetion Operational 函曲 Analysis Operational Modal Andyste Lite Operatland PolyMAK Modal AnalystsOperational Ptil/MAK Modql Arialysh UteOrder Tracking Parameter LockingPolyMAX Modal AnalysisPolyMA 工 Modal Analysis Lite Polytec Data DriverRigid Bod^ CalculatorRun Data Averaging &Gomparlscn Orcianl^er Siyiature Data Post-Processing Signature Wiroughput ProressinqAdd-insAdd-ins available:厂Operational PolyMAX Modal Analysts 厂AOperational PolyMAX Modal Analysis Lite 厂OrderTracking 厂Parameter Locking 疋PolyMAX Modal Analysis 厂Poly MAX Modal Analysis Lite 厂Poly tec Data Driver 厂Rigid Body Calculator 厂Run Data Averaging & Comparison Organizer 厂Si gnatur e D ata Po st-Proce ssing [7 Signature Throughput Processing 厂Sound Diagnosis 厂Sound Intensity Analysis 匝Source Control 厂Structural Remote Control 厂Tec.Manager Hub 厂Time Data ExtractionTime Recording During Spectral Testing 厂Time Signal Calculator 厂Time-Variant Frequency Analysis 厂TPA Component Editing 厂TPA Single Reference 厂User 1 r User 2 厂User 3 I- User 4 厂User 5V建模界面,注意运用局部坐标系。

BKT4600材料磁电特性综合测试系统说明书

BKT4600材料磁电特性综合测试系统说明书

BKT-4600振动样品磁强计用户利用说明书北京新科高测科技出品二〇一五年三月目录BKT-4600型振动样品磁强计(VSM)部份一.VSM设备利用前必读 (3)二.VSM产品介绍 (5)1、BKT-400型VSM2、BKT-4500型VSM三.VSM的原理及用途 (7)四.VSM配件(选配件) (12)1、变温测量装置2、薄膜磁电阻及霍尔效应测量装置五.VSM测试样品的制备 (13)1、块状材料2、粉末材料3、薄膜材料4、液体材料5、非强磁性材料六.VSM设备的安装 (14)1、振动头的安装调整2、检测线圈的安装调整3、特斯拉计探头的安装调整4、各个设备单元的连接七.VSM设备的调试、测量 (16)1、数据的定标测量2、样品的测量附录A. 软件安装与利用说明 (18)附录B BKT-50型高低温操纵器利用说明 (20)附录C 薄膜磁电阻特性测量附件利用说明 (24)BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统部份一、仪器简介 (29)二、仪器原理 (29)1. 磁电效应的简介 (29)2. 数字锁相放大器SR830原理及特点 (29)三. 仪器测量原理与系统结构 (29)1.信号发生器: (32)2.调制线圈 (32)3.直流扫描磁场 (32)4.数字锁相放大器 (32)5.运算机数据搜集与操纵软件 (32)四、仪器要紧技术参数 (33)五、实验测试步骤 (33)一、VSM设备利用前必读1.设备检查认真检查设备是不是完好、线路连接是不是正确,仪表的各个开关旋钮位置、仪表显示是不是正确。

打开各单元电源开关,预热二十分钟左右。

2.关停机1)必需严格按扫描电源的利用要求和程序关停机。

2)必需在振动头驱动器无功率输出时(即振动停止时)关此驱动单元。

3)其它单元停机时无特殊要求。

!!!特别注意:关闭扫描电源和调整电源上的任何一个旋钮或开关,必须是在扫描电源处于停机状态时,才能转换操作使用。

禁止快速操作各旋钮。

BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统说明书

BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统说明书

BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统说明书BKT-6500磁电耦合系数(ME)测量系统⽤户使⽤说明书北京新科⾼测科技有限公司出品132********⼆〇⼀五年三⽉⽬录⼀、仪器简介 (2)⼆、仪器原理 (2)1. 磁电效应的简介 (2)2. 数字锁相放⼤器SR830原理及特点 (2)三. 仪器测量原理与系统结构 (4)1.信号发⽣器: (5)2.调制线圈 (5)3.直流扫描磁场 (5)4.数字锁相放⼤器 (5)5.计算机数据采集与控制软件 (6)四、仪器主要技术参数 (6)五、实验测试步骤 (6)六、实例分析 (7)BKT-6500磁电耦合系数(ME )测量系统使⽤说明书⼀、仪器简介磁电复合材料是通过单相铁电材料与铁磁材料经⼀定⽅法复合⽽成的,⽽它的磁电转换系数就是铁电相和铁磁相的乘积效应产⽣的。

由于其独特的性质,磁电复合材料在微波换能器,⾼精度的磁场电场传感器,微驱动器,移相器和滤波器等器件中都有⼴泛的应⽤。

⽬前常⽤的磁电转换系数的测量⽅法是直接测量出电场微量dE 和磁场微量dH ,从⽽间接的得出磁电系数。

这样测量存在的缺点是测量过程中不能反映磁电材料中的如磁滞、⼯作频率以及不同磁场下磁电转换系数变化等信息。

本系统采⽤数字锁相技术和计算机数据采集技术,能够⽅便快捷测定磁电复合材料的磁电系数,可以获得磁电材料中的磁滞信息、⼯作频率的影响以及磁电转换系随磁场的变化信息等。

系统精度、信噪较⾼,完全能满⾜磁电复合材料的研究的测试需求。

本系统由数控电磁铁电源,电磁铁,数字锁相放⼤器,信号发⽣器,⾼斯计,功率放⼤器,磁场调制线圈,样品变温盒,变温控制器及计算机和数据采集处理软件组成。

⼆、仪器原理1. 磁电效应的简介磁电效应的物理量是磁电转换系数dE/dH ,铁电/铁磁复合材料的磁电效应是两单相特性dS/dH 及dE/dS 的乘积效应的体现,可表⽰为:12d /d (1)d /d d /d E H K K x x S H E S =?-?? (1)其中dE/dH 为复合材料的磁电转换系数;dS/dH 和dE/dS 分别为铁磁相的磁致伸缩效应与铁电相的铁电效应;x 及(1-x)分别为复合材料中铁磁相和铁电相的体积分数;K1和K2是两相材料相互稀释⽽引起的各单相特性的减弱系数。

BK使用说明书解析

BK使用说明书解析

使用说明书JW-BK系列静态容量法比表面及孔径分析仪目录1.原理及方法1.1氮吸附比表面测定方法1.2静态容量法2.仪器结构与安装2.1机型及配置2.2 结构2.3硬件安装2.4软件安装3.测试界面功能详细说明3.1文件(F)3.2设置(C)3.3操作(D)3.4查看(V)3.5窗口(W)3.6帮助(H)3.7新建3.8打开3.9保存3.10设置界面的显示效果3.11设置系统固定参数3.12设置吸附、脱附参考压力3.13开始吸附3.14终止吸附3.15开始脱附3.16终止脱附3.17数据预览3.18打印3.19关于3.20阀门控制3.21予抽3.22充气3.23升降控制3.24当前气压3.25实验开始和终止时间3.26页面上实验过程的实时显示4.实验程序4.1装样和称样4.2样品管安装4.3予抽4.4预处理4.5样品条件与仪器参数设定4.6存储路径设定4.7实验项目及压力设定4.8液氮杯及密封4.9开始试验4.10实验过程实时显示4.11实验数据预览4.12实验结束4.13重量复核4.14数据保存4.15实验结果及测试报告4.16打印5. 真密度测试6.BK系列不同产品的若干差异6.1预处理位置及操作方法6.2传感器类型及显示方法6.3压力设置及平衡时间的控制方法6.4具有微孔分析功能的产品6.5双样品测试6.6多工作站7.影响测试结果的因素7.1样品本身因素7.2预处理的充分与否7.3样品称样量及精度7.4真空度7.5真空泄漏7.6温度7.7气压7.8液氮纯度7.9液氮杯的密封7.10温度延时7.11样品管的位置7.12测试条件的选择8.仪器维护及常见故排除8.1 真空系统维护8.2 充气速度调整8.3 防止样品抽飞8.4真空抽不上8.5真空阀门不密封8.6管路的污染8.7预处理系统结构与故障9.安全注意事项10.微孔测试10.1微孔测试程序10.2吸附泵的应用10.3微孔测试报告【附录1 】物理模型及分析方法使用说明书简单说明:本说明书是针对JW-BK系列比表面及孔径分析仪而编写的,该系列的仪器是采用低温氮吸附和静态容量法的原理设计的,这是国际上通用的方法,与美国康塔公司、麦克公司生产的比表面及孔隙度仪在原理和功能上都是相同的,但是在具体的结构与操作与软件细节上,各有特点,本使用说明书对本机尽量做详尽的说明,目的是帮助用户用好仪器,知其然并知其所以然,为提高中国仪器的技术水平和使用水平做出努力。

关于BK声学及震动仪器的学习报告

关于BK声学及震动仪器的学习报告

BK声学测试仪器的学习报告通过对BK公司的产品简介、系统资料及相关的电子文件的学习,我已经掌握了我公司所要应用BK产品的组成结构及各部件的相关用途,对将要运用的BK实验仪器有了初步的认识和理解。

该产品主要由五大部分组成:1。

PC电脑;2。

前端数据采集;3。

控制模块;4。

信号发生器;5。

软件部分。

一.PC电脑:要求:1.CPU:P4 1.6GHz以上;内存:256MB以上;2.操作系统:Windows2000/XP;3.工具软件:Microsoft Office2000/XP;4.带RJ45接口的网线;5.8口交换机。

二.前端数据采集:3560B型、3560C型、3560D型和3560E型是数据的采集单元。

对被测物体的系统信息收集、输入。

1.3560B型是一台便携式数据采集系统,带有一个电池/直流供电的电源单元。

环境温度低于35℃时可不开风扇静音运行,超过此温度自动开启.2.3560C型比3560B型增加了一个控制模块(7537型)和一个输入/输出模块(3038型)接口,组合后可进行多达17个通道的测量.在环境温度低于22℃可在软件中关闭风扇,超过此温度自动开启.3.3560D型增加了一个控制接口和5个输入/输出模块,安全温度同3560C型4.3560E型增加了一个控制接口和8个输入/输出模块.三.控制模块:将前端采集的数据信息接到软件系统,实现控制PC机与输入/输出模块之间的所有通讯.1.7536型通过12个辅助输入通道,测量电压或物理参数,如位置、风速或温度。

RS-232接口可连接声强测量用的遥控器。

2.7537型比7536型多5个输入通道(带前置放大器)进行多道声学和震动测量。

7537型的输出通道可以作为一个简单的、高质量正弦单频信号发生器,频率范围从0.001到25.6KHz,有一个24位A/D转换器。

BNC接头有一个提示测量状态(红色:数字错误;绿色:正常运行;闪烁黄色:同步信号;闪烁红色/绿色:程序下载).四.信号发生器:主要用于声学和振动测量的系统激励。

【2017年整理】英博BKR简单操作说明

【2017年整理】英博BKR简单操作说明

英博BKR-12T型补偿控制器简单操作说明⏹菜单界面介绍控制器液晶屏最上部左上角显示目标功率因数值,i代表感性,c代表容性;右上角区显示☺则表示预设正确(功能正确),显示☹则表示有异常,需检查原因。

控制器液晶屏左右两侧垂直四方条显示电容步数,即每路电容投切情况,左侧从上至下是1~6路,右侧从上到下是7~12路,当该路电容投入时对应路会反显(该区域变黑)。

控制器液晶屏中央是控制器菜单、设置、测量值的主显示区,全为英文显示,选择进入相应的菜单会有相应的显示或设定,手动投切、参数设置、测量数值等都能从本区看到。

控制器液晶屏最下部是菜单导航功能符号,▲/▼表示上翻/下翻菜单,►表示进入子菜单,◄表示退出子菜单,◄►表示更改设置,+/-表示增加/减小选定参数值,回车键表示确认或保存值。

⏹菜单设置MEASUREMENT V ALUES---------显示测量值(参数)在液晶屏上简写为“MEAS.V ALUES”;HARMONICS----------显示谐波测量值;STEPINFO--------------显示关于电容器步的信息(每步电容设置参数值);SETUP-------------------显示控制器设置,需密码进入:密码为:2402(升级版本以后的不需密码) DEVICE INFO---------显示控制器信息,如控制器类型、版本等。

如需选择进入控制器设置,通过按▲/▼来翻动主菜单,使左右箭头指中的即 >SETUP<时即为选中SETUP 菜单,再按►即进入该子菜单,会提示输入密码,除了SETUP需要密码,其余菜单不需要输入密码,特别说明:在之后的新版本中,进入SETUP也不需要输入密码,直接进入即可。

◆MEASUREMENT V ALUES测量值:按▲/▼键选择值,测量值会依次显示出来,可显示ULL、ULN、THD OF Voltage、P、Q、S、F、I、等等。

◆HARMONICS谐波值:按◄►键切换不同显示值,按▲/▼键翻动菜单,可依次查看跟谐波有关数值。

BKM系统使用手册2011[1].8

BKM系统使用手册2011[1].8

供应部 / Supply DivisionBKM系统使用手册 系统使用手册追求卓越 永争第一 / Be excellent and always strive for the best !Maker: CSS Updated:2011-8-191目录供应部 / Supply Division第一章.BKM系统介绍第二章.登入系统第三章.基本概念第四章.注意事项追求卓越 永争第一 / Be excellent and always strive for the best !Maker: CSS Updated:2011-8-192第一章供应部 / Supply DivisionBKM系统介绍追求卓越 永争第一 / Be excellent and always strive for the best !Maker: CSS Updated:2011-8-193BKM 系统介绍供应部 / Supply DivisionBKMBedarf Management System Kapa.OutputInsufficient capacity parts追求卓越 永争第一 / Be excellent and always strive for the best !Maker: CSS Updated:2011-8-194新旧两种产能管理模式供应部 / Supply Division发产能调查表,数据反馈收 集,再发现问题的模式直接将需求和已有的产能信 息在系统中作对比,发现问 题的模式Maker: CSS Updated:2011-8-19追求卓越 永争第一 / Be excellent and always strive for the best !5BKM 系统意义供应部 / Supply Division物流在要货过程中发现问 题。

通过BKM系统定期跟踪, 提前发现问题。

生产计划突然变更引起的 产能调查。

BK2000用户手册

BK2000用户手册

BK2000--集成视频叠加、音频输出、触摸屏控制器、实时时钟的多功能人机驱动模块。

V1.0 Date:2009/12/09 用户手册概述BK2000是集成立体声音频输出接口、触摸屏控制器、实时时钟、亮度、背光控制、视频真彩叠加的人机界面驱动模块。

用户采用单个串口即可以很容易构成一人机交互系统。

BK2000计算机配备功能强大的画面、动画编辑软件,配合各个CPU平台的驱动函数库,用户可以快速开发出基于BK2000的应用产品。

BK2000可广泛应用于公共场所的信息查询系统、服务机构的资料登记系统、机电一体化的监控检测系统、自动机床人机控制界面,也可应用于机电、冶金、船舶、航空、铁路、电力、通讯导航等领域的系统设备和智能仪表等。

产品特性●真彩视频叠加功能●单串口控制,接口简洁高效●96M画面存储空间,可扩展到1G ●集成触摸屏控制,自带校准算法●集成16位立体声输出功能●LCD 背光开关控制、亮度调节●支持TTL、LVDS接口各种TFT、STN液晶屏,最大支持1024X768分辨率●USB2.0快速下载画面资料●实时动画播放●批处理功能●内嵌高精度RTC,支持多种时间格式显示●集成示波器、仪表等控件,方面用户快速开发●强大的画面编辑软件,快速用户界面开发●对外接口ESD保护最大20KV产品应用订购信息●军工领域●仪器仪表●工业自动化●金融自动化●电力电气设备●监控系统●路桥和停车场收费系统典型应用文档名词解释词语缩写修订历史目录1.简介 (6)1.1.基本特性 (6)1.2.基于BK2000的典型应用系统结构 (8)1.3.基于BK2000快速产品开发流程 (9)1.4.BK2000管脚功能 (10)2.性能指标 (13)2.1.BK2000电气特性 (13)2.2.BK2000机械特性 (15)3.BK2000通信接口 (16)3.1.通信协议 (16)3.2.BK2000指令集速查表 (17)3.3.BK2000指令集详细解释 (19)4.BK2000应用硬件设计 (41)4.1.BK2000电源部分设计 (42)4.2.BK2000 CPU接口部分硬件设计 (43)4.3.BK2000 LCD 接口部分硬件设计 (44)4.4.BK2000 LCD触摸屏硬件接口设计 (46)4.5.BK2000 音频输出部分硬件设计 (47)4.6. 逆变器控制部分硬件设计 (47)5.BK2000设置 (48)5.1.通信波特率设置 (48)5.2.BK2000液晶屏驱动设置 (48)5.3.触摸屏设置 (49)5.4. 背光设置 (49)5.4.BK2000资料下载 (49)6.BK2000应用软件设计 (49)6.1.基于BK2000驱动函数库的软件设计框架 (50)6.2.BK2000各个平台驱动函数库 (50)7.BK2000高级应用开发 (50)7.1.截图显示指令应用 (50)7.2.动画应用 (53)7.3.批处理高级应用 (53)7.4.音频应用 (53)7.5.自定义汉字库应用 (54)7.6.基于BK2000的触摸屏人机交互设计 (54)7.7.动态曲线控件应用 (55)7.8.仪表控件使用 (56)1.简介BK2000是集成视频叠加、立体声音频输出接口、触摸屏控制器、实时时钟、亮度、背光控制的人机界面驱动模块。

工作模态测试流程

工作模态测试流程

工作模态测试流程一、测试前准备。

1. 确定测试团队。

把那些对这个工作模态最熟悉,或者是好奇心最强的小伙伴们召集起来。

就像组建一个超级英雄小队一样,要有擅长技术分析的“钢铁侠”,细心的“小蜘蛛”来捕捉各种小细节,还有能宏观把控的“美国队长”负责整体进度。

2. 明确测试目标。

这就好比我们要去寻宝,得先知道宝藏长啥样。

是要测试工作模态在高负荷下的稳定性呢,还是看它对不同用户操作的响应速度?得把这个目标定得清清楚楚,就像在地图上明确标好宝藏的位置。

3. 准备测试环境。

这是我们测试的“战场”。

要确保所有的设备都像是吃饱喝足、充满电的小战士一样。

软件环境也得整得明明白白,各种插件、依赖项都安装好,就像给小战士们配上合适的武器装备。

二、执行测试。

1. 功能测试。

像个好奇宝宝一样,把工作模态的每个功能都点一点、试一试。

就好像在探索一个神秘的机器,这个按钮按一下会咋样,那个菜单拉出来又有啥。

看看功能是不是都像说明书上说的那样好使,有没有什么隐藏的小惊喜或者大惊吓。

2. 性能测试。

给工作模态来点压力测试,就像给运动员来个高强度训练。

让它同时处理好多任务,看看它会不会累趴下。

测量一下它的响应时间,就像给跑步选手计时一样,看它是不是能在规定时间内完成任务。

如果它处理任务慢得像乌龟爬,那可就有点问题喽。

3. 兼容性测试。

把工作模态放到不同的“小伙伴”旁边,看看它能不能好好相处。

这个“小伙伴”可以是不同的操作系统,像Windows、Mac或者Linux,也可以是不同的浏览器,比如Chrome、Firefox或者Safari。

要是它在某个“小伙伴”那里闹别扭,那就得想办法解决啦。

三、测试记录。

1. 问题记录。

一旦发现问题,就像发现了小偷一样,要赶紧把它的样子(问题描述)、在哪里出现的(出现的场景)、啥时候出现的(出现的时间)都记下来。

就像警察做笔录一样详细,这样才能方便后面去抓这个“小偷”(解决问题)。

2. 数据记录。

把测试过程中的各种数据都收集起来,像是性能测试中的响应时间、吞吐量这些数据。

BKU8-BKU12操作手册

BKU8-BKU12操作手册

BKU5-BKU7-BKU8-BKU12操作指南描述描述::—数字微处理器功率因数控制器 —独立于供电的3相电压测量输入 —1*3七段数字LED 显示 —4个薄膜按键—TTL-RS232用于设置和自动测试 —内部温度传感器—高级功能(电容器过载电流测量、平均周功率因数、最大值存储) —可用于报警/风扇控制的两个可编程继电器输出安装安装::根据接线图安装控制器连接控制器连接::—第一次上电,BKU 显示---,即参数还未编辑 —此时,可以进行手动测试每一步的连接情况 —按↑↓ 键,投入或切除每一步参数设置参数设置::有几种方式可以设置参数: 1. 手动键盘设置 2. 通过PC 快速设置 3. 自动设置1.手动键盘设置—在手动模式下连续按下MODE 键5秒(图1) —屏幕显示单词Set 进入基本菜单参数(图2) —按MAN/AUT 键进入子菜单(图3) —按MODE 键返回上一级菜单(图3)—按↑↓键观察和修改已选择的参数值,如果在几秒钟内没有按键选择的参数再次显示(图3)—设置到最后一个参数时自动退出设置 基本菜单参数表参数描述范围缺省值P.01 CT原边电流Off…10,000 offP.02 最小步长kvar(最低公倍率) 0.10…300 1.00 P.03 额定电容电压(V)铭牌电压80…750V 400P.04 重新连接时间(sec)5…240sec 60P.05 灵敏度5…600sec 60P.06第一步系数0…16 0LED1P.06第二步系数0…16 0LED2除了最后两步下面步的编程和上面两步是同样的P.060 倒数第二步系数0 (16)LED…①noA,ncA,FAn②P.060 最后一步系数0 (16)LED…①noA,ncA,FAn②设置目标cosΦ值(感性)③0.8Ind…0.8Cap 0.95①n=正常的控制器步②noA=没有报警的正常情况继电器打开ncA=没有报警的正常情况继电器闭合Fan=风扇控制③见测量和COSΦ设置部分最后两步可以设置为正常的段输出或者报警继电器和风扇控制,如果倒数第二步被设为报警继电器和风扇控制,那么最后一步不能设为正常的段输出。

BK_PULSE_操作手册中文版

BK_PULSE_操作手册中文版
5.测量结果后处理 ...................................................................................27
5.1 调整函数显示和光标读数 ..........................................................................27 5.2 如何自动生成试验报告(前提是 Windows 英文版+Office 英文版).........28 5.3 如何将测量数据读入 Excel 电子表格 .......................................................29 5.4 测量值与极限值进行比较(适用于 9.0 版本以下).....................................29 5.5 使用加速度计测量振动时, 可以两种方式得到速度或位移: ...............29 5.6 如何在 Windows 2000/XP 中使用中文编辑 PULSE Report.....................30
版本 8
测试与分析工程师的箴言 「在使用仪器前,先熟悉您的仪器」
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PULSE 多分析仪 用户手册与常见问题解答
目录
第一部分 系统安装和软件操作快速入门 ..........................................5
1.系统软硬件安装 .....................................................................................5
与 PULSE 平台上的其他应用软件相结合,可以满足用户在 数据记 录与管理、结构动力学分析(如模态分析)、机械故障诊断(如包络分 析、阶次分析、转子动平衡、飞行器振动检测)、声品质、声学材料 测试、电声测试等方面的多种要求。

BK KNG Series Auto-Test和对齐系统用户指南说明书

BK KNG Series Auto-Test和对齐系统用户指南说明书

BK KNG Series Auto-Test andAlignment3920B Radio Test PlatformThis guide describes how to setup and use the BK KNG Series Auto-Test application on the 8800SX. Supported ModelsP150 M150P400 M400P500 M500P800 M800Equipment Requirements3920B with options• Option 061 – Tracking Generator• Option 200 – P25 Conventional Operation• Option 218 – Auto-Test II for P25• Option 627 – BK KNG Series Auto-Test and AlignmentTest Hardware• VIAVI 82556 – 6 dB / 150-Watt 1.5 GHz Attenuator or VIAVI 82557 – 10 dB / 150-Watt 1.5 GHz Attenuator – For testing High Power mobiles and Squelch Alignment• Radio programming cableo Relm KAA0608A for portableso Relm KAA0609A for mobiles• Variable Power Supply (30 Amp rating for High Power mobiles)• Battery Eliminator (for portables) – Relm 1100-31002-500• Test Cable (Double Shielded RG-223 recommended) BNC (M) – BNC (M)• Reference Cable (Short 6”) BNC (M) – BNC (M)• 3 or 6 dB Attenuator BNC (M) – BNC (F) (Optional but recommended for best accuracy)• Connector Adapterso BNC (F) – dual banana plug (M) (Included with radio programming cable)o BNC (M) – banana jack (F) x 2 (Included with radio programming cable)o BNC (F) – BNC (F)o BNC (F) – SMA (F)o TNC (M) – BNC (F)o N (M) – BNC (F)• For best accuracy, the 3920B should be connected and configured to use an external 10 MHz Standard.Before you Begin• Before testing begins, be sure to check the system software version of your 3920. Press the UTILS key (twice) to access the Utilities menu. Choose Software Settings>Software Upgrade to see theinstalled software versions.• The system software version is indicated next the “BASE_CONFIG”. The BK KNG application version is indicated to the right of OPTION_627.• Check for software updates on the VIAVI 3920 Series Software webpage at/en-us/software-download/3920-series-software. The current systemsoftware version is displayed next to 3920 Series Software Update.• If the system software version is older than the version listed on this site, download the software, release notes, and installation instructions and update your system software. The system software download includes the latest Auto-Test Software Update.• If the system software version is current, check your Auto-Test application version, as the test scripts are updated more frequently than system software. The Auto-Test Release Notes will list currentversions in order of most recently updated.• The Auto-Test Software Update includes all currently released test scripts.KNG Portable Interconnect1. Connect 10.4 VDC power supply to battery eliminator.2. Connect radio ANT to 3920 T/R port, with 6 dB or 10 dB attenuator in-line if performing squelchalignment.3. Connect radio programming cable to 3920 USB port.4. Connect radio programming cable audio connectors to 3920 if performing audio tests:• Connect audio out cable to the BNC to dual banana plug adapter.• Connect BNC to banana jack adapters to 3920 Audio In 1 and 2 ports.• Connect dual banana plug adapter to 3920 Audio In 1 and 2 ports.• Connect “MIC IN” to 3920 Function Gen port.5. Set the radio Zone and Channel selector to the pre-programmed the P25 Test Channel and Zone.KNG Mobile Interconnect1. Connect 12 VDC power supply to radio.2. Connect radio ANT to 3920 T/R port, with 6 dB or 10 dB attenuator in-line for high power (110 W)radios or if performing squelch alignment.3. Connect radio programming cable to 3920 USB port.4. Connect radio programming cable audio connectors to 3920 if performing audio tests:• Connect audio out cable to the BNC to dual banana plug adapter.• Connect BNC to banana jack adapters to 3920 Audio In 1 and 2 ports.• Connect dual banana plug adapter to 3920 Audio In 1 and 2 ports.• Connect “MIC IN” to 3920 Function Gen port.5. Set the radio Zone and Channel selector to the pre-programmed the P25 Test Channel and Zone.Access to the Application through Auto-Test II1. On the 3920, press the CONFIG key (twice) to gain access to the System menu and select Auto-Test II. This can also be accomplished by right clicking with a mouse and selecting Auto-Test II.2. Select the BK KNG Auto-Test from the Auto-Test II menu.Test Screen - Test SelectionsThe selections on this screen allow any combination of tests or alignments to be performed. Theapplication will not attempt to perform invalid operations on the radio if the test or alignment is notsupported by the radio that is connected.Radio IP - Enter the radio IP address here.Radio Type and Test Selection – Select the radio type (portable or mobile), test type (Test or Align & Test), and whether audio tests are skipped (No Audio).Select All - This will enable all tests.Reset Test All - This will disable all tests.View Results while testing• When selected and the test or alignment function has been executed, the screen will change and will display all tests and alignments as they occur. If not selected, the application willstay on this screen and show only the current status, Testing / Passed / Failed / Skipped.Enable long format logging• Diagnostic mode that shows all adjustments to soft pot values.Beep at end of test• The 3920 will produce an audible beep at the completion of all tests and alignments to notify the operator that the test or alignment is complete.Show zone prompt• The test will prompt the user to set the radio to the P25 Test Channel and Zone for P25 tests.Test Screen - Function keysF1 – Start• Starts the selected test type (Test or Align & Test)F3 – Connection Information• All selected items that are capable of being aligned will be aligned.Performance tests will also be performed to validate the alignment.F4 – Edit Specs Cable Loss• Allows editing of test parameters as well as entry of the P25 Test Channel andTest Zone. Required when initially setting up the system for a specific model ofradio. Must be reviewed prior to testing a new model of radio or when changingtest cables.F5 –Results• Views results of the last test performed. Also allows test results to be copied toa USB drive.F6 – Load Radio Defaults• Resets the radio’s calibration data. Used for troubleshooting alignment failures;a complete alignment will need to be performed afterwards.Edit Specs ScreenInfo lines• Allows three lines of user text to be entered that will be visible at the beginning of the printout in the Test Results file. These could be used to identify a Technician ID, CompanyName or anything that might be useful at the beginning of the printout.F1 – Save As• Save all modifications to specifications to a user specified file. Information on all models is saved in a single file.F2 – Save• Save all modifications of specifications to the currently loaded specification configuration file.F3 – Recall• Recall a saved specification file from memory.F4 – Recall Current Radio• Interrogate the connected radio for model number and show the specifications for that radio.F5 – Cable Loss• Access to the cable loss measurement application.Note: This is one of the first things that should be done prior to testing a radio.F6 – Restore Defaults• Resets specifications to the factory defaults. Note, these values are not permanently stored unless you answer yes when prompted or press the Save Key. This does not impact Radioselection, Info lines, Offset or cable selections.** This operation should be performed after updating the application to a new version.Model Selectionmodels. Note that the specifications used when testing aradio are automatically determined after the radio model hasbeen identified at the beginning of a test sequence.Copy• Copies currently selected Cable to:• All Portables• All Mobiles• All RadiosCopy (continued)• Additionally allows copying entries in the info lines to the selected list.Note: This will automatically save to the currently selected specification file.Offset / Cable Loss• These values are used to correct the power meter for TX Tests and RF Generator for RX Tests. If you are using an external 6 dB or 10 dB attenuator, you can enter a negative value as an offset. You can additionally use a cable sweep plot to compensate for a test cable.This feature is primarily needed for testing or aligning Transmitter power levels.Note: If it is not possible to perform the cable sweep, enter a fixed negative value in the offset field to compensate for the connecting cable. This value will be used at all frequencies tocompensate the power meter. A higher loss value entry would cause the Power meter to read higher values.• The offset entry will be applied in addition to a cable loss selection.Cable Loss ScreenCable 1 - 3• Choose up to 3 differentcable plots. These areinitially flat with nocalibration. After makinga selection, prompts willbe provided for cableconnection and the cableinsertion loss will bemeasured.Delete Data• Deletes cable data.Test Cable CalibrationReference Cable• The 3920 will use its spectrum analyzer and tracking generator to sweep a reference cable and will establish this sweep as a zero reference.• This cable is used ONLY for calibration purposes and will not be used for testing the radio.Getting more accurate results• To obtain better results from this process, use a 3 or 6 dB attenuator at the end of the reference cable that is connected to the T/R port of the 3920. This will improve the VSWR ofthe cable when it is connected to the Radio Testing Cable.Reference Cable Sweep• Gen port -> Reference Cable -> 3 or 6 dB Attenuator (optional) ->TR portRadio Testing Cable Sweep• After the Reference cable sweep has been completed, you will be prompted to connect the Radio Testing Cable in line with the Reference cable. The 3920 will again use its spectrum analyzer and tracking generator to sweep the combined cables and will plot the difference between the two sweeps as the insertion loss of the cable that was added.Radio Testing Sweep• Gen port -> Reference Cable -> 3 or 6 dB Attenuator (optional) -> Adapter -> Radio Testing Cable -> TR portNOTE: The on-screen instructions make no mention of the use of an external attenuator for this calibration.Results of Cable CalibrationCable 1• This calibration wasperformed as directedwithout the use of the 6dB external attenuator.Cable 2• This calibration wasperformed with thesame Radio Test Cablebut a 6 dB attenuatorwas used as explainedabove.Cable 3• This calibration wasperformed with theexternal 6 dB attenuatorand a high quality, lowloss, double shieldedRadio Test Cable.The Difference• Results will vary depending on the quality and length of the test cable. This test was done with a 3ft RG-58 test cable.• Notice that Cable 1 response is not as smooth as the Cable 2 response. These waves are caused by a VSWR mismatch at the point where the cables are connected together. Use ofthe 6 dB attenuator at this junction improves the VSWR and minimizes some of thesestanding waves.The Impact• When calibrating the transmitter power, even small amounts of error in the insertion loss measurement can cause the radio to fail the test. An insertion loss of 0.4 dB that is notaccounted for can cause up to a 10% error in power measurement.• With Dual Band radios, it is important to note that the insertion loss at low frequencies is less than the insertion loss at higher frequencies so one fixed entry for cable loss will not correctthe power meter in both bands correctly.View ResultsDisplays the most recent test result.• Shows Time Date stamp along with the 3920’s serial number and version information for both the system and the application.• Shows radio model, serial number along with radio software versions and configurations.Load File• Allows a different test results file to be loaded and displayed.Clear• Clears the currently displayed results from the screen.Copy Results to USB• Copies ALL test result files from the 3920’s hard drive to a connected USB flash drive.Clear Results Data• Deletes all test results files from the 3920’s hard drive.Running the Auto-Test, Step by Step1. Select the Auto-Test II system and select the BK KNG Auto-Test.2. Connect the Portable or Mobile radio to be tested.3. Edit Specs Screen1. Connect the radio to be tested and select “Recall Current Radio” button on the Edit Specsscreen.2. Verify specifications are set appropriately.3. If cable loss factors have not been created, then access the Cable Loss screen and eithersweep the test cable or enter appropriate correction factors if known.4. Select the cable to be used for this radio on the Edit Specs screen.5. Confirm the P25 Test Channel and Zone are configured correctly for the radio.6. Press Return.4. Main Test Screen1. Select the radio type and test type.2. Select the tests or alignments to be performed.3. Press the Start softkey.5. Failed tests should be confirmed by re-testing.Contact Us +1 800 835 2352 *******************************To reach the VIAVI office nearest you,visit /contacts© 2021 VIAVI Solutions Inc. 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bk控制器使用说明书

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BOKANG ®ELECTRON FIRE CONTROL UNITJB-QB-BK8000火灾报警控制器(联动型)产品使用说明书西安博康电子有限公司XI’AN BOKANG ELECTRONIC CO.,LTD目录1 概述 (1)2 特点 (1)3 主要参数 (1)4 安装 (2)4.1 安装方式 (2)4.2 外形尺寸 (2)5 结构和功能 (2)5.1 结构 (2)5.2 功能 (2)5.2.1 报警显示盘 (2)5.2.2 回路板 (2)5.2.3 专线控制盘 (3)5.2.4 总线控制盘 (3)5.2.5 气体灭火控制盘 (3)5.2.6 打印机 (3)5.2.7 电源 (3)6 系统设计与说明 (4)6.1 系统组成和布线框图 (4)6.2 系统布线和设计要求 (4)7 现场调试步骤 (4)7.1 绝缘电阻测量 (4)7.2 编址单元编址 (5)7.3 控制器静态测量 (5)7.4 控制器空载通电检测 (5)7.5 系统配置 (5)7.6 编址单元登记 (5)7.7 联动功能测试 (5)8 操作使用说明 (6)8.1 正常监视状态 (6)8.2 液晶屏亮度调节 (6)8.3 故障 (6)8.4 火警 (7)8.5 联动 (7)8.6 菜单操作 (9)8.6.1 联动 (9)8.6.2 设置 (9)8.6.2.1 日期与时钟 (9)8.6.2.2 故障部件隔离 (9)8.6.2.3 开关打印机 (10)8.6.2.4 自动手动设置 (10)8.6.2.5 安装设置 (10)a. 回路部件自动登记 (10)b. 单个地址手动登记 (10)c. 联动逻辑编程 (11)d. 总线联动对应关系设置 (11)e. 汉字注释手动设置 (11)f. 本机地址 (11)g. 直接控制故障检测设置 (12)h. 组网工作模式 (13)i. 回路数控编址 (13)8.6.2.6 出厂设置 (13)a. 系统配置 (14)b. 回路控制 (14)c. 清除处理 (14)d. 设置一级密码 (14)e. 设置二级密码 (14)8.6.3 查询 (14)8.6.3.1 注册登记地址查询 (15)8.6.3.2 被隔离部件查询 (15)8.6.3.3 系统配置查询 (15)8.6.3.4 联动编程查询 (15)8.6.3.5 直接控制故障检测查询 (16)8.6.3.6 组网控制器查询 (16)8.6.3.7 汉字注释查询 (16)8.6.3.8 历史记录 (16)8.6.4 测试 (16)8.6.4.1 回路部件状态信号值 (17)8.6.4.2 探测器模拟量曲线 (17)8.6.4.3 回路状态信号浏览 (17)8.6.4.4 数据查询 (17)8.6.4.5 探测器类型状态 (17)8.6.4.6 报警声光 (17)8.6.4.7 烟感数控标定 (18)8.6.4.8 烟箱检验 (18)9 联动逻辑编程语句格式 (18)10 使用与维护 (20)11 运输、储存 (20)12 随机附件 (20)13 其它 (20)1概述JB-QB-BK8000火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司为了满足火警市场的不断发展需求而研制开发的新产品。

BKFM-1可见光动态火检说明书

BKFM-1可见光动态火检说明书

四、火检接线方法:
第 8 页 共 13页
珠海博龙自动化科技有限公司
BLKF-1 型可见光动态火焰检测说明书
(1)、红光柱 它的第一功能是光强度的显示,第二是当调整放大倍数时当前光强度在当前放大倍数 的值。 (2)、绿光柱 它是显示强度的伐值。 (3)、红数码 它第一功能是用于频率显示,第二是在设置开关延时时间时显示延时间,第三是调整 放大倍数时,数值在其上显示。 (4)、绿数码 它显示频率的伐值。第二功能是在设值自然光伐值时在上面显示。 (5)、发光.LED . D1. D2. D3. D4 它们用于各种功能指示 D1 是红,D2 是黄, D3 是绿, D4 是双色. (6)、A.. B. C. D 按键用于各种功能设置。(在后面介绍)
经验值:X=1-1.5M E、火检安装水平方向的角度β。 5 经验值:β=0°-5°最大值:βmax=10°-12° F、火检距燃烧器的垂直距离 H。 (2)安装原则: A、光纤安装管的头部位置不要超出喷燃器,应尽可能远离炉膛。 B、光纤前端应装在距安装管头部 50~100mm 处。 C、在保证视野和不影响火检寿命的情况下,应使火检的位置尽可 能靠近煤粉喷燃器。 D、如果喷燃器是摆动的,火检一定要随之一起摆动。 (3)根据(1)的参数和(2)的原则,确定 H 值和β值: A、 根据β=5°,β=0°和 X=1.5M,利用上图中的三角关系 算出 H 的变化范围(H1,H2)。
珠海博龙自动化科技有限公司blkf1型可见光动态火焰检测说明书13页在视角确定的检测范围内喷燃器产生的火焰都有可能发生偏离或其它火焰窜入的情况为了防止因燃烧的瞬时波动而使输出产生断续的陡状输出在放大器中设有延迟电路延迟时间为099二信号放大器工作原理如图所示由火检探头测出的亮度和动态电信号经过频率选择单元选频和亮度分析后进行放大运算与装置内的门坎电平信号进行比较当火焰亮度信号大于门坎电平信号且频率输出大于门坎电平信号时此时面板上有火指示灯亮同时端子输出量变化可选择常自检报警单元对放大器定时进行检测检测周期为100ms一次或用手动检测此时探头将不再向放大器发出信号若此时放大器仍能接受信号必然是假的干扰火焰信号放大器经过进一步确认后约10秒发出故障信号同时自检指示灯亮

BK_PULSE_操作手册中文版

BK_PULSE_操作手册中文版
3.1 传感器数据库 ..............................................................................................12 3.2 前端中通道的工作方式(也是传感器工作方式).......................................12 3.3 加速度计的安装和使用 ..............................................................................13 3.4 传声器的安装和使用: ..............................................................................14 3.5 在使用 2646/2647 型电荷放大器时,注意按标记接线,勿接反输入输出端15 3.6 3560 B/C/D/E 机箱工作温度:-10 至+50 摄氏度.....................................15 3.7 可使用电池供电的便携式仪器建议使用碱性电池 .................................15 3.8 PULSE 多分析仪的前端通道不能输入直流信号 .....................................16 3.9 请在展开或者收起长电缆线(10/30/50m)时,注意电缆线不要打结 .....16
1.1 软件安装步骤 ................................................................................................5 1.2 建立前端与计算机之间的网络通讯 ............................................................6 1.3 授权方式:加密匙 配合 授权文件 ............................................................7 1.4 如何升级 PULSE ...........................................................................................7 1.5 PULSE Knowledge Library 知识库...............................................................8

bk模态测试用户手册

bk模态测试用户手册

7753型模态测试顾问软件的主要功能是以几何模型方式引导用户进行模态试验并管理测试数据.在试验过程中对连击、过载、激励不充分等错误以语音等方式提示,减少测量中的错误。

本文的目的在于帮助用户快速掌握使用7753软件进行模态测试的过程。

测量前建议用户在Windows控制面板中的区域设置中把默认语言改为英语,,并关闭防病毒程序。

模态测试的主要过程包括:支撑被测物选择力锤和激励方案在被测物上布置加速度计(对电荷型加速度计还需要连接电荷放大器)确定通道的输入量程对力和响应信号分别加窗(加窗的原因详见参考文献1)确定分析带宽,平均次数选择要测量和观察的函数导出测量数据目录1.选择试验布点和激励、响应方式 (2)1.1结构如何安装 (2)1.2 锤击法使用的力锤 (2)1.3 确定激励方案 (3)2. 使用 PULSE 7753 模态测试顾问软件测量结构频响 (4)2.1在Project Info中选择参考信号 (4)2.2在Hardware Setup中对通道选择正确的传感器 (4)2.3在Geometry Task中可以进行测量结构的图形创建,并添加测量节点 (4)2.4在Measurement Point Task中向测量点添加传感器 (5)2.5在 Analyzer Setup Task设置分析属性 (5)2.6在 Hammer Setup Task 设置激励信号量程、触发电平、时域窗 (5)2.7在Response Setup Task设置响应信号量程、时域窗 (6)2.8 在Measurement Task检查并保存测量结果 (6)3. 测量结果导出 (7)1.选择试验布点和激励、响应方式1.1结构如何安装对于轻阻尼线性结构,可在自由或者约束的边界条件下用锤击法进行试验。

如果测试的目的是对有限元软件分析的结果进行修正,需要在自由-自由边界下测试(即利用柔性好的弹性绳索、橡胶悬挂结构或者将结构放在柔软的海绵、汽车轮胎、泡沫材料上。

bk22-8zg操作手册

bk22-8zg操作手册

bk22-8zg操作手册BK22-8ZG 操作手册本操作手册旨在为用户提供关于BK22-8ZG设备的详细信息和操作指导。

请在使用设备之前仔细阅读并理解操作手册的内容。

请确保按照操作手册提供的指导进行操作,以确保设备的正常运行及用户的人身安全。

1. 产品概述BK22-8ZG是一种高性能的电子设备,主要用于处理和传输数据。

产品包括以下部分:- 主机:用于管理和控制整个设备的基本功能。

- 电源:为设备提供电力供应。

- 传感器:用于检测和测量特定参数。

- 连接接口:用于与其他设备连接和数据传输。

2. 安装与连接2.1 电源连接确保电源连接正确可靠,避免电源电压不稳定或过高过低的情况。

2.2 传感器连接根据设备要求正确连接传感器,确保信号传输稳定可靠。

2.3 连接接口根据设备要求正确连接其他设备,确保数据传输稳定可靠。

3. 操作指南3.1 启动和关闭设备按照设备说明书的指示,启动和关闭设备以确保设备的正常运行和保养。

3.2 参数设置根据实际需求,在设备上进行参数设置,包括但不限于传感器检测范围、报警阈值等设置,确保设备能够按照用户要求进行工作。

3.3 数据采集与传输根据设备要求启动数据采集功能,并确保数据能够正确传输到指定的设备。

3.4 故障排除在设备使用过程中,如遇到异常情况或故障,请参阅故障排除指南,以快速定位问题和解决故障。

4. 安全注意事项4.1 使用环境请在指定的温度范围内使用设备,并注意设备的防尘、防湿、防震等性能。

4.2 设备保养定期对设备进行清洁和保养,并根据设备说明书更换易损件。

4.3 电源安全请不要私自拆解或更改电源部分,以免发生安全事故。

4.4 人身安全请确保设备在安全操作的环境下运行,避免发生人身伤害。

5. 常见问题Q: 设备无法启动?A: 请检查电源连接是否正确,并检查开关是否打开。

Q: 设备显示异常数据?A: 请检查传感器连接是否正常,并根据设备说明书检查参数设置是否正确。

以上是关于BK22-8ZG设备的操作手册相关参考内容,请您参考并按照实际情况使用设备。

bk振动数据导出格式 -回复

bk振动数据导出格式 -回复

bk振动数据导出格式-回复BK振动数据导出格式:以中括号内的内容为主题,写一篇1500-2000字文章,一步一步回答引言振动测试是一种常用的工程测试方法,可用于测量和分析机械、结构、电子设备等系统在运行时产生的振动。

在进行振动测试时,通常会得到大量的数据,为了进一步分析和处理这些数据,需要将其以合适的格式导出。

本文将详细介绍BK振动数据导出格式,帮助读者了解和应用这一方法。

正文第一步:选择导出格式BK振动数据导出格式允许用户根据实际需要选择不同的格式进行导出。

常见的导出格式包括文本文件(如CSV、TXT)、Excel文件或者MATLAB 文件。

选择导出格式的时候,需要考虑后续数据处理和分析的需求,确定导出文件的格式以方便后续操作。

第二步:设置导出参数在导出数据之前,需要设置一些导出参数,以确保导出的数据符合要求。

这些参数包括采样频率、采样时长、通道数量、数据精度等。

根据具体的测试需求,合理设置导出参数可以提高数据的准确性和可靠性。

第三步:导出振动数据在设置完导出参数后,可以开始导出振动数据了。

根据实际测试情况,可以选择将整段测试数据一次性导出,也可以进行分段导出。

对于大数据量的导出,可以考虑使用批处理方式,提高导出效率。

第四步:数据后处理导出的振动数据需要进行后处理,以满足实际应用需求。

常见的后处理操作包括数据滤波、谱分析、波形展示等。

通过对数据进行适当的后处理,可以进一步分析振动特性,识别系统异常,优化系统设计等。

第五步:结果导出和报告编写在完成数据处理之后,可以将结果导出,并编写测试报告。

如果选择导出为Excel文件,可以直接使用Excel的图表和图像功能制作报告;如果选择导出为MATLAB文件,可以使用MATLAB进行数据分析和可视化展示。

根据实际需求,编写详细的测试报告,总结分析结果,提出建议和改进措施。

结论BK振动数据导出格式是一种方便快捷的数据导出方法,可以帮助工程师和研究人员对振动数据进行深入分析和研究。

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7753型模态测试顾问软件的主要功能是以几何模型方式引导用户进行模态试验并管理测试数据.在试验过程中对连击、过载、激励不充分等错误以语音等方式提示,减少测量中的错误。

本文的目的在于帮助用户快速掌握使用7753软件进行模态测试的过程。

测量前建议用户在Windows控制面板中的区域设置中把默认语言改为英语,,并关闭防病毒程序。

模态测试的主要过程包括:支撑被测物选择力锤和激励方案在被测物上布置加速度计(对电荷型加速度计还需要连接电荷放大器)确定通道的输入量程对力和响应信号分别加窗(加窗的原因详见参考文献1)确定分析带宽,平均次数选择要测量和观察的函数导出测量数据目录1.选择试验布点和激励、响应方式 (2)1.1结构如何安装 (2)1.2 锤击法使用的力锤 (3)1.3 确定激励方案 (5)2. 使用 PULSE 7753 模态测试顾问软件测量结构频响 (6)2.1在Project Info中选择参考信号 (6)2.2在Hardware Setup中对通道选择正确的传感器 (6)2.3在Geometry Task中可以进行测量结构的图形创建,并添加测量节点 (7)2.4在Measurement Point Task中向测量点添加传感器 (7)2.5在 Analyzer Setup Task设置分析属性 (8)2.6在 Hammer Setup Task 设置激励信号量程、触发电平、时域窗 (8)2.7在Response Setup Task设置响应信号量程、时域窗 (10)2.8 在Measurement Task检查并保存测量结果 (11)3. 测量结果导出 (12)1.选择试验布点和激励、响应方式1.1结构如何安装对于轻阻尼线性结构,可在自由或者约束的边界条件下用锤击法进行试验。

如果测试的目的是对有限元软件分析的结果进行修正,需要在自由-自由边界下测试(即利用柔性好的弹性绳索、橡胶悬挂结构或者将结构放在柔软的海绵、汽车轮胎、泡沫材料上。

对大型笨重结构,也可以使用空气弹簧支撑,因为空气弹簧承重大,支撑频率低,支撑被测物的范例如下图1 所示)理论上,结构的刚体运动模态所对应的固有频率是0,但是悬挂会改变刚体模态频率,因此最好的悬挂结果是“悬挂引起的最高刚体模态频率ωmax(即结构不产生任何弹性变形)”比“最低的弹性模态频率”Ωmin 要低的多(ωmax/Ωmin<0.1~0.2 )。

这时刚体模态对弹性模态的影响可以忽略不记,如图2所示。

图1 悬挂一个发动机外壳的范例图2 悬挂引起的刚体模态频率应远低于第一阶弹性模态频率如果测试的目的是模仿“真实工作状态下”可能产生的振动情况,可以在安装状态下测试.1.2 锤击法使用的力锤为了测量结构的频率响应函数,必须对结构施加激励。

常见的激励方式有:力锤激励和激振台激励。

力锤激励的优点是快速、方便,适合于现场测量,缺点是需要测试工程师的经验。

激振台激励的优点是信噪比高,缺点是速度慢。

本文着重介绍使用力锤激励的情况。

力锤所引起的激励带宽取决于力作用的时间长短,这既与锤头有关,也与被激励物的表面材料有关,硬锤头提供较窄的脉冲从而获得较宽的频率范围,软锤头反之。

典型使用的锤头有三种:铝、塑料、橡胶,它们敲击时力信号的时域脉冲波形、频域衰减特性如图3 所示( Endevco 2302型力锤为例):图3 力信号的作用时间、自谱和匹配数据表格选择锤头的经验是:力信号的自功率谱在最高频率处比最大值下降不超过10~20dB.为在分析中获得最优的动态特性,激励的频率范围最好与分析带宽匹配。

如果分析频率设得太高,而激励时力信号的自谱又达不到一定的幅值,程序将弹出报警,对这种情况只需要降低分析频率即可。

如果发现激励力脉冲后半段有残余振荡,可换用较软锤头或增大分析带宽解决。

力锤的激励力大小与力锤的质量和激励时间长短有关,由于调整激励时的速度需要较多经验,因此常常通过调整锤头的附加质量改变力谱的幅值。

但敲击的力不需要太大,即使对车身大小的物体激励也无需超过100N,以免引起结构的非线性响应。

1.3 确定激励方案在进行模态试验之前,可以先通过有限元分析计算出理论振型,观察节点位置,在测量时请不要将传感器布置在这些节点;因为,节点是反共振点,即对某一阶模态,无论多大的激励都没有足够的响应,所以为了能让每一点都能反映振型的信息,参考点尽量不要布置在节点.加速度计布置的一般原则是均匀布置在被测物上,局部感兴趣的位置也可以多布置。

为了利用最少的测量次数得到最多的振型自由度,应优先选择移动锤击激励,固定响应参考点(属于单参考测量)。

使用单个固定点激励或者固定点响应的测量称为单参考测量。

使用多个固定点激励或者固定点响应的测量称为多参考测量。

多参考测量一般用于:结构复杂、模态之间存在耦合、模态频率有重根时。

如使用游动力锤激励,在固定点布置BK 4506型三轴向加速度传感器。

注意,在对每个点激励时,应敲击在同一个点上并在同一方向上,这样平均后能取得最好的信噪比。

并且为获得归一化的模态振型、模态质量和刚度,必须进行激励点的同方向响应测量;激励点响应测量提供了FRF频响矩阵[H ij]的对角线元素,i为响应,j为激励点,激励点响应函数的特征是虚部同相位,即频响函数的虚部峰值全部在轴一侧)如果在激结构时听到结构内部存在“咯嗒”声,那可能是结构连接中存在松动,需要找到原因去除这种声音,连接松动往往造成连击。

2. 使用 PULSE 7753 模态测试顾问软件测量结构频响在PULSE->Applications->Modal Analysis菜单中选择MTC Hammer(锤击法)或者MTC Shaker(激振台激励法)2.1在Project Info中选择参考信号移动力锤激励,选择 Roving Hammer.移动加速度计测量,而力锤敲击点固定,选择Fixed Hammer.]的一行,i为响应,j为激励移动锤击法相当于测量FRF频响矩阵[Hij]的一列固定激振台,移动或一次测多个响应点,相当于测量FRF频响矩阵[Hij2.2在Hardware Setup中对通道选择正确的传感器利用PULSE硬件设置表,在对应的通道通过Family、Type调出传感器。

对于智能型传感器4507B、4508B,可以点击 Detect TEDS自动添加传感器。

非智能型加速度计要注意检查输入方式。

如果需要测量刚体模态,请在激励、响应信号的属性中将高通滤波器改为0.7Hz。

对未被传感器数据库包含的传感器,可先在传感器数据库加入,以备使用。

2.3在Geometry Task中可以进行测量结构的图形创建,并添加测量节点可以导入AutoCAD生成的.dxf文件,也可以在模态测试顾问软件的Geogmetry Basic窗口添加几何模型,点击结构,从右键属性菜单中调整结构的几何参数(长宽高等)、分割(Mesh)。

图 4 结构建模菜单此时,结构上各点的编号不一定符合后续测量的顺序,可以在右边的Geometry Explorer窗口的Point栏重新对节点编号,方法是:先对原有节点按X/Y/Z座标位置从大向小降序调整显示位置,之后,右键Select All,选择Property,在Numbering页,选择起点为1(默认),节点递增为1(默认),重新生成的节点编号则为:按Z、Y、X座标值从大往小,某一轴座标值相同时比较其他座标值2.4在Measurement Point Task中向测量点添加传感器可选中传感器,然后点击Insert 来插入传感器,再在DOF List中选择需要所测量的方向,添加测量任务后的点将会有相应的传感器图标;对移动测量点先选择传感器,然后点击AutoFill,但是要在DOF List中去除实际没有测量的点(支持Shift+起点+终点快捷操作)只能在结构的节点上添加测点,如果需要在其他点添加测量点,请返回到TU Geometry task UT在希望测量的点添加节点2.5在 Analyzer Setup Task设置分析属性将分析频率设为需要达到的带宽,如1.6kHz,带宽值不要设的太高,否则在敲击时,将会由于软锤头引起在高频段的频谱能量衰减产生不必要的报警。

在下一步Hammer Setup出现警告时,也可以打开Double Hit窗口的属性,观察激励信号的自谱在高频段的衰减曲线是否落到警戒值以下。

如果激励信号自谱达不到设置频率,返回到Analyzer Setup Task来降低分析带宽,或者更换硬的锤头。

增大 FFT 的Lines能够提高频谱分辨率 df, 并延长数据块长度T, 轻阻尼结构需要足够的时间块长度来记录响应信号的衰减过程请注意检查:将平均方式设为Linear线性,一般进行5次平均即可。

2.6在 Hammer Setup Task 设置激励信号量程、触发电平、时域窗激活模板,选择Trigger Level 复选项,然后连续敲击多个测量位置,通过Level Meter观察量程是否合适,并作作调整。

然后,单击Start,等待Ready语音提示之后可以进行多次次敲击,通过图形方式调整触发电平(触发电平不要太高,一般设置在10~20N左右)。

之后,选择Window Setup复选项,设置激励时间窗的参数;激励信号加Transient窗,其参数如图5 所示:图5 Transient 瞬态窗(也称为力窗)的参数Shift和Length两个分别是Transient窗的起点和宽度,使窗以外的取样值衰减为零,从而提高测量的信噪比;Leading和Trailing分别表示Transient窗的上升沿和下降沿,用于降低泄漏,截去噪声。

调整完毕,可以单击Stop,然后点击Apply,即应用刚才的参数注意激励信号末端的“微小振荡“波形也是激励信号的一部分,不可以截去。

在试验过程中注意要避免出现双击,以下是两种双击信号的时域和自谱图形。

双击会导致激励信号的自谱出现的”振铃”现象,在7753软件中出现连击时会有“Double Hit”的语音提示。

避免连击并不是指可以通过时域加窗去处第二次激励的信号,而指在足够长的时间长度内都看不到连击信号,结构没有被连击所激励图 6 间隔较长和较短的连击所引起的时域、频域范例2.7在Response Setup Task设置响应信号量程、时域窗激活模板,连续敲击多个测量位置(一定要在响应点附近激励,因为这一点的引起的响应最大)调整响应信号的量程,然后,单Start,等待Ready语音提示之后可以进行一次敲击,调整响应信号时间窗的参数。

如果响应信号在FFT分析块数据末端衰减至0则只需选择Uniform窗,即不对信号再作任何衰减处理,如响应信号在FFT分析块数据末端仍有较大残余,这时最优先的办法不是加指数窗,而是提高FFT分析的频谱分辨率,从而延长数据块长度,把响应信号的完整波形包括进来;(尤其是对特别小阻尼情况,建议这样做)如果响应信号最终仍未衰减到信号本底附近,则应加指数窗强迫其在时间块末端衰减至0,消除能量泄漏。

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