技術(shù)中心
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應(yīng)力應(yīng)變測試方法都有哪些
應(yīng)力應(yīng)變測量方式一般有有應(yīng)變片電測法、光纖Bragg光柵測試法、光彈測法、3D DIC全場應(yīng)力應(yīng)變測量方式等;各種測試方法在測量原理、測量精度和應(yīng)用范圍上各有特點;本文將分開闡述。
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數(shù)字圖像相關(guān)法(DIC)與應(yīng)變片應(yīng)變測量比較
形變測量主要測量位移并計算應(yīng)變,其中位移是物體上某一點位置的絕對變化,應(yīng)變是形變的標(biāo)準(zhǔn)化度量,描述形變的程度本文將會非接觸式應(yīng)變測量數(shù)字圖像相關(guān)法(DIC)全場應(yīng)力應(yīng)變測量系統(tǒng)與應(yīng)變片應(yīng)變測量比較進行介紹。
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振動視覺增強影像系統(tǒng)如何進行旋轉(zhuǎn)機械故障診斷
旋轉(zhuǎn)部件聯(lián)軸器、轉(zhuǎn)子和葉片等部件的測量具有挑戰(zhàn)性,因為感興趣的振動通常在部件旋轉(zhuǎn)時才出現(xiàn),測量振動有一定的限制;通常有旋轉(zhuǎn)機械部件振動測試一般用電渦流傳感器、振動加速度傳感器、激光測振儀測試、振動視覺增強影像系統(tǒng)等;電渦流探頭傳感器和激光測振儀傳感器都可以可用于旋轉(zhuǎn)軸的點測量,但它們的適用范圍很小,一個測振頭只能測量一個點;接觸式振動傳感器等接觸式傳感器需要牢固地固定在軸上,并進行無線數(shù)據(jù)傳輸來傳遞數(shù)據(jù),該種方式收多種限制且測量繁瑣;
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發(fā)動機試驗測試類型綜述
由于發(fā)動機涉及氣動、熱工、結(jié)構(gòu)與強度、控制、測試、計算機、制造技術(shù)和材料等多種學(xué)科,一臺發(fā)動機內(nèi)有十幾個部件和系統(tǒng)以及數(shù)以萬計的零件,其應(yīng)力、溫度、轉(zhuǎn)速、壓力、振動、間隙等工作條件遠(yuǎn)比其它分系統(tǒng)復(fù)雜和苛刻;而且對性能、重量、適用性、可靠性、耐久性和環(huán)境特性又有很高的要求;因此發(fā)動機的研制過程是一個設(shè)計、制造、試驗、修改設(shè)計的多次迭代性過程。
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振動/運動視覺增強影像系統(tǒng)技術(shù)工作原理和應(yīng)用
該系統(tǒng)也叫做高速相機全場非接觸式振動測量系統(tǒng),利用視覺增強影像技術(shù),進行非接觸式振動測試測量;我們可以得出被測物的二維全場及三維立體結(jié)構(gòu)的振型、位移、模態(tài)、偏轉(zhuǎn)、變形量等物理量。
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滑動軸承振動故障診斷測試方法
滑動軸承的振動,可按其機理分為兩種形式:一是強迫振動,又稱同步振動; 主要是由軸系上組件不平衡、聯(lián)軸器的不對中、安裝不良等原因造成;其振動的頻率為轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)頻率及其倍頻; 振動的振幅在轉(zhuǎn)子的臨界轉(zhuǎn)速前,隨著轉(zhuǎn)速的增加而增大,超過臨界轉(zhuǎn)速,則隨轉(zhuǎn)速的增加而減小,在臨界轉(zhuǎn)速處有共振峰值;
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振動視覺增強影像系統(tǒng)和DIC振動測試比較
振動視覺增強影像系統(tǒng)和DIC(數(shù)字圖像相關(guān))振動測試在振動分析領(lǐng)域都有其獨特的應(yīng)用和優(yōu)勢,本文將會對這兩種振動測量方式簡單介紹;
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模態(tài)測試需要注意的事項
模態(tài)測試的測點選擇和加速度傳感器布置:為了提高模態(tài)參數(shù)的識別精度,須合理布置激勵點和響應(yīng)點的位置,最大限度地減少模態(tài)丟失;激勵點的選擇方法是選擇幾個不同的點分別激勵,測得幾個頻響函數(shù),比較這些頻率響應(yīng)函數(shù),選擇函數(shù)曲線清晰、光滑,在感興趣的頻率范圍內(nèi)相干函數(shù)均達到0.9以上的點作為激勵點;對于單點激勵的情況,應(yīng)該確保激勵信號能向車身部件的三個方向有效傳遞;
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沖擊型高g值加速度傳感器的應(yīng)用介紹
沖擊型高g值加速度傳感器具有一些特殊的應(yīng)用領(lǐng)域,其主要用于測量在撞擊及高速運動過程中產(chǎn)生的高過載加速度;本文將會對沖擊型加速度傳感器應(yīng)用簡單介紹;
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振動增強視覺測量系統(tǒng)影像獲取方式
振動增強視覺測量系統(tǒng)獲取影像的方式主要依賴于高速攝像技術(shù)和圖像處理技術(shù);首先振動增強視覺測量系統(tǒng)會使用高分辨率的高速攝像機來捕捉目標(biāo)物體或場景的動態(tài)圖像,這些攝像機能夠在很短的時間內(nèi)(如毫秒級甚至微秒級)拍攝多張連續(xù)的照片或視頻,從而記錄下物體的快速運動或微小振動。
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