儀器設(shè)備的振動信號中既包含有確定性的振動,又包含有隨機振動,但對于一個線性振動系統(tǒng)來說,振動信號可用譜分析技術(shù)化作許多諧振動的疊加。
研究振動的測量在工業(yè)生產(chǎn)及科研領(lǐng)域占有重要的地位,對于航空航天,動力機械,交通運輸,軍械兵器,能源工業(yè),土木建筑,電子工業(yè),環(huán)境保護等來說表現(xiàn)的尤為突出。我們研究振動的目的就是為了了解各種機械振動的機理,破譯機械振動所包含的大量的信息,進而對設(shè)備的狀態(tài)進行監(jiān)測,分析設(shè)備潛在的可能故障。
伴隨著精細加工工藝和微機械技術(shù)的飛速發(fā)展及大量應用,如何精確測量物體的微小振動和微小位移已逐漸顯得越來越重要。近三十年來,隨著光學技術(shù)的發(fā)展,一大批基于光學技術(shù)的振動測量技術(shù)被提出來,因其組成的系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單,精度高,耐高壓,耐腐蝕,能在易燃易爆的環(huán)境下可靠運行,抗電磁干擾,動態(tài)范圍大,非接觸無損測量等一系列優(yōu)點而得到廣泛應用。
目前
振動測試儀在材料探傷,機械系統(tǒng)的故障診斷,噪聲消除,結(jié)構(gòu)件的動態(tài)特性分析及振動的有限元計算結(jié)果驗證等方面都得到了廣泛的應用,所以光學振動測量技術(shù)有著廣闊的應用與發(fā)展前景。
光學測振技術(shù)當然也離不開對電信號的處理。它的主要原理是將物體的微小振動轉(zhuǎn)化為光信號參量的變化例,如振幅,相位,頻率,偏振態(tài)等等,為了便于數(shù)據(jù)處理,再將光信號的變化,轉(zhuǎn)化為電信號進行處理。目前,常用的光學振動測量方法有激光三角法、光強法、散斑法、全息法、激光多普勒效應法、光纖與微機電(MEMS)法、典型的干涉測量法、CCD測量法,光折變晶體法,光子相關(guān)法等,由于這些技術(shù)的使用、使得激光振動測量的分辨率或精度在很大程度上得到了提高。這種方法靈敏度高,精度高,在一些具有特殊要求的測量環(huán)境里有著廣泛的應用,同時也是當今測量領(lǐng)域里主流的發(fā)展方向。
傳統(tǒng)的振動測量分為機械法和電測法由于機械法有著其固有的缺陷,且一般為接觸式測量,越不能滿足要求日益提高的工程測量,多數(shù)電測法具有靈敏度高,頻率范圍,動態(tài)、線性范圍寬、便于分析和遙測等優(yōu)點,所以取代了機械法成為了振動測量領(lǐng)域里主要測量方法,但是它在測量過程中易受電磁干擾等環(huán)境因素的影響,而且不能滿足超高分辨率,超高精度的測量要求。隨著近些年來,光學測試技術(shù)的不斷發(fā)展,涌現(xiàn)出一大批基于光電技術(shù)的測量方法,幾乎全部實現(xiàn)非接觸式測量。與傳統(tǒng)的接觸式測量方法相比較,這類方法具有結(jié)構(gòu)簡單,精度高,耐高壓,耐腐蝕,能在易燃易爆的環(huán)境下可靠運行,抗電磁干擾,動態(tài)范圍大,無損測量等一系列優(yōu)點,因而得到廣泛的應用,其前景非常的廣闊。
振動測試儀產(chǎn)品鏈接
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