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振動測試儀術語詞匯表

2014-04-09

在關于振動儀器里,經常會用到很多振動術語,以下是艾克賽普為您整理的振動術語詞匯表,如有相關問題,歡迎咨詢。0731-84284278  84284378。
加速度
加速度“a”被定義為每單位時間的速度變化,在數學上表示為:a = dv/dt。國際單位為m/s2(米每秒平方)。在英制單位中,使用了單位  g,其中1 g ≈  9.80665 m/s2。
加速度計
將測試物體的加速度轉換為電氣信號的傳感器設備。電氣輸出與加速度成正比。
振幅
基于均值或‘固定’值的位移、速度或加速度的范圍。它通常以峰-峰值振級(位移)、峰值振級(速度)或  RMS振  級(加速度)表示。
電荷放大器
將壓電加速度計的電荷輸出調理為成比例低阻抗電壓信號的放大器。
電荷轉換器
將壓電加速度計的高阻抗電荷輸出轉換為與加速度計的電荷成比例的低阻抗電壓的設備。電荷轉換器通常需要恒流源供電。也被稱為“嵌入線纜式電荷轉換器”。
調理
將加速度計信號轉換或改變至合適的或期望的級別、 范圍或帶寬。信號調理包括放大、 濾波、差分應用、隔離、 傳感器測試和更多。
直流響應
加速度計的頻率響應范圍非常寬,大部分低至  1  或  2  Hz。一些特殊的加速度計可響應至零頻率, 因此被稱為具有 “直流響應” 。
DeltaTron電源
Brüel & Kjær  的專利名稱,表示用于具有內置電路的加速度計的恒流源。Brüel & Kjær  還使用通用名稱  CCLD(恒流線驅動)。它對應于  IEPE (集成電路壓電式)。其他的類似專利名稱是ISOTRON®、PIEZOTRON®和  ICP®。
微分
在振動分析中,位移、速度和加速度這三個物理參數在數學上相關。 微分是一個數學運算, 允許從一個參數轉換到另一個參數 (例如,位移信號到速度信號,或速度信號到加速度信號)。另請參見集分,它與微分是相反的。
位移
物體移動的距離,或在承受振動力時的移動。在英制單位中, 位移以千分之一英寸 (mils) 表示; 在國際單位中,它以毫米(mm)度量。
動態范圍
儀器能夠檢測到的最小信號級別與它可以承受而不出現過載的最大信號級別之間的比例(單位為dB)。大部分振動分析儀器的動態范圍為  70  至  80 dB。
激振
導致振動以使測試物體以某些方式響應的力。
濾波器
一種截斷輸入信號,并阻止那些在特定頻段以上或以下信號的電路;或抑制某些頻率下的振動振幅級別的機械過濾器。
強迫振動
一種現象,其中一個結構的振動/移動通過直接接觸導致另一個結構振動。
頻率響應
被測物體在承受所有相關頻率時的幅度和相位頻譜。頻率響應測量被廣泛應用用于機械系統的模態分析。
g
g  =  由于重力產生的加速度(在地球表面上)。g  的平均值(通常書寫為gn)為  9.80665  米每秒平方(m/s2)。這被用作加速度單位。 在英制單位中, 這相當于  32.2  英尺每秒平方(ft/s2)。
接地回路
當被測物體上帶交流電,而加速度計電纜的屏蔽層成為了導線,就很容易產生地回路,尤其是連接加速度計的儀器的接地不同時。這將添加干擾到測量信號。要避免接地回路,在加速度計和測試物體之間使用絕緣片,或使用由電池供電的儀器。
諧波
諧波是基頻的整數倍。
赫茲(Hz)
頻率的單位,代表每秒的周期數。
高通濾波器
截斷輸入信號并阻止那些在特定頻帶之下的頻率的電路。除了消除低頻率噪聲之外,高通濾波器還將信號中的交流分量從直流(DC)分量分離。
IEPE  和  CCLD
“集成電路壓電”(IEPE)和“恒流線驅動”(CCLD)是用于具有內置電路的傳感器的通用名稱。還有  Delta-Tron®、ISOTRON®、 ICP® 和  PIEZOTRON® 等一些注冊的專用名稱。請參見  DeltaTron。
沖擊測試
沖擊測試提供了確定結構頻率響應函數的一種方法。加速度計被放在結構上,同時用一個物體,如特別構造的沖擊力錘敲擊結構。該力錘被用于測量輸入力脈沖,而加速度計則檢測結構的響應。 從該振動響應中, 發現與結構自然頻率(共振)一致的激振頻率是很重要的,因為這些頻率將導致危險的運行振級。
機械阻抗
施加的力與結構點對該力的速度響應之間的比率。它用于衡量結構抵抗運動的程度。
積分積分是微分的反義詞。請參見微分。
隔離
通過使用彈性材料和結構,對聲音的響應或傳輸得以降低。
泄漏
FFT  分析儀將輸入信號截斷為有限時間記錄塊導致的頻譜模糊。可使用  Hanning Window  等時間計權函數減少泄漏。
線性,線性度
如果系統的輸出頻率總是與其輸入頻率相同,輸出信號未失真,它是線性的。因此,線性度是指:如果輸入  A  導致輸出  B,同時輸入  C  導致輸出  D,則輸入  A+C  導致輸出B+D。
低通濾波器
截斷輸入信號并阻止那些在特定頻率帶之上的頻率(被稱為“截止頻率”)的電路。例如,抗混濾波器。
導納
機械阻抗的反義詞。在不同頻率施加的力與結構點對該力的響應之間的比率。可衡量結構在施加力時移動的輕松程度。
模態分析
使用頻率響應測試分離并確定機械系統的組件振動模式的過程。通常,這可通過創建機械系統的計算機動畫模型,并模擬輸入以確定系統的實際響應來完成。
峰值
給定周期內的測量最大瞬時值 (位移、 速度、 加速度或電壓) 。峰值的方向既可為正,也可為負。
相位
同一頻率的兩個信號或兩個事件之間的相對時間差的度量。相位是用整個信號周期等于360º的角度來度量的。兩個信號之間的相位差以度數表示(180º  相位差  =  半周期相位差) 。
殘余噪聲
對于電荷加速度計,噪聲主要決定于前置放大器,并在指定頻率范圍內給定。使用  2692-001  型  NEXUS  調理放大器測量指定噪聲級。對于內裝集成電路的加速度計,在指定頻率范圍內給定噪聲。
共振
一種振動條件,其中結構的自然頻率和激振頻率相同,導致很大的運動。
RMS(均方根)
一組瞬時平方值的算術平均數的平方根。
慣性
當加速后,壓電加速度計或速度傳感器等慣性傳感器利用其慣性質量產生的慣性力生成信號。
屏蔽
封閉測試設備和電纜以防止信號中出現噪聲(如干擾、交互作用或電流泄漏)。
沖擊
對結構的突然、瞬間激振,通常會激勵起結構的全部或大部分共振。
信號調理
將源信號傳輸給最終接收設備之前由儀器進行處理。調理包括濾波、放大、衰減等。
傳感器
將振動或聲音等特殊類型的能量轉換為電信號的設備。包括加速度計、電渦流探頭、揚聲器、傳聲器和速度傳感器。
瞬態
通常很少出現的短時間信號或波形。
三軸
三個軸。三軸加速度計是在單個傳感器中安裝了三個方向的元件,以測試三個軸向的振動。
摩擦電噪聲
由電纜組件的移動生成,導致電荷或電壓噪聲信號。使用電荷加速度計時,機械感應噪聲是常見的關鍵問題。
觸發器
用于時序參考的電脈沖,通常用于啟動處理過程或測量。
單增益(Unigain)
單增益加速度計的靈敏度可保證在很小的允差范圍內,可很容易互換而無需重新校準。該名稱表示加速度計的測得靈敏度在制造期間已被調整為一個很方便的數值(標稱值)的  2% 以內。
速度
位置或位移沿指定軸相對于時間的變化率。它以每單位時間的距離單位表示  –  對于振動信號, 它應是英寸每秒或毫米每秒。
振動
當靜止位置被擾動后,物體、物體的一部分、介質或交替方向中的點(被稱為振蕩)從靜止位置開始的運動。通常,一個物體是以這種方式振動的:它的不同部分以不同頻率和振幅振動。
靈敏度
機械輸入和傳感器的電氣輸出信號之間的比例。

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