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上海壹僑國際貿易有限公司
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更新時間:2025-05-03 15:56:59瀏覽次數:475
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產地類別 | 進口 | 應用領域 | 生物產業,道路/軌道/船舶 |
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折疊 廣義上的振動
從廣義上說振動是指描述系統狀態的參量(如位移、電壓)在其基準值上下交替變化的過程。狹義的指機械振動,即力學系統中的振動。電磁振動習慣上稱為振蕩。力學系統能維持振動,必須具有彈性和慣性。由于彈性,系統偏離其平衡位置時,會產生回復力,促使系統返回原來位置;由于慣性,系統在返回平衡位置的過程中積累了動能,從而使系統越過平衡位置向另一側運動。正是由于彈性和慣性的相互影響,才造成系統的振動。按系統運動自由度分,有單自由度系統振動(如鐘擺的振動)和多自由度系統振動。有限多自由度系統與離散系統相對應,其振動由常微分方程描述;無限多自由度系統與連續系統(如桿、梁、板、殼等)相對應,其振動由偏微分方程描述。方程中不顯含時間的系統稱自治系統;顯含時間的稱非自治系統。按系統受力情況分,有自由振動、衰減振動和受迫振動。按彈性力和阻尼力性質分,有線性振動和非線性振動。振動又可分為確定性振動和隨機振動,后者無確定性規律,如車輛行進中的顛簸。振動是自然界和工程界常見的現象。振動的消極方面是:影響儀器設備功能,降低機械設備的工作精度,加劇構件磨損,甚至引起結構疲勞破壞;振動的積極方面是:有許多需利用振動的設備和工藝(如振動傳輸、振動研磨、振動沉樁等)。振動分析的基本任務是討論系統的激勵(即輸入,指系統的外來擾動,又稱干擾)、響應(即輸出,指系統受激勵后的反應)和系統動態特性(或物理參數)三者之間的關系。20世紀60年代以后,計算機和振動測試技術的重大進展,為綜合利用分析、實驗和計算方法解決振動問題開拓了廣闊的前景。
折疊 編輯本段 機械振動
折疊 定義
機械振動是物體(或物體的一部分)在平衡位置(物體靜止時的位置)附近作的往復運動。機械振動有不同的分類方法。按產生振動的原因可分為自由振動、受迫振動和自激振動;按振動的規律可分為簡諧振動、非諧周期振動和隨機振動;按振動系統結構參數的特性可分為線性振動和非線性振動;按振動位移的特征可分為扭轉振動和直線振動。
自由振動:去掉激勵或約束之后,機械系統所出現的振動。振動只靠其彈性恢復力來維持,當有阻尼時振動便逐漸衰減。自由振動的頻率只決定于系統本身的物理性質,稱為系統的固有頻率。
簡諧振動的特點是:1,有一個平衡位置(機械能耗盡之后,振子應該靜止的位置)。2,有一個大小和方向都作周期性變化的回復力的作用。3,頻率單一、振幅不變。
振子就是對振動物體的抽象:忽略物體的形狀和大小,用質點代替物體進行研究。這個代替振動物體的質點,就叫做振子。
振子在某一時刻所處的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置為參照物(基點――基準點),得到的"振子在某一時刻所處的位置"的距離和方向。
我們對勻變速直線運動和拋體運動進行研究時,基準點選擇在運動的始點。我們對勻速圓周運動和簡諧振動研究時,基準點選擇在圓心或平衡位置(不動的點)。
參照物本來就應該是在研究過程中保持靜止(或假定為靜止)的點,我們的物理思路,就是"從確定的量、不變的量出發進行研究"。
折疊 廣義上的振動
從廣義上說振動是指描述系統狀態的參量(如位移、電壓)在其基準值上下交替變化的過程。狹義的指機械振動,即力學系統中的振動。電磁振動習慣上稱為振蕩。力學系統能維持振動,必須具有彈性和慣性。由于彈性,系統偏離其平衡位置時,會產生回復力,促使系統返回原來位置;由于慣性,系統在返回平衡位置的過程中積累了動能,從而使系統越過平衡位置向另一側運動。正是由于彈性和慣性的相互影響,才造成系統的振動。按系統運動自由度分,有單自由度系統振動(如鐘擺的振動)和多自由度系統振動。有限多自由度系統與離散系統相對應,其振動由常微分方程描述;無限多自由度系統與連續系統(如桿、梁、板、殼等)相對應,其振動由偏微分方程描述。方程中不顯含時間的系統稱自治系統;顯含時間的稱非自治系統。按系統受力情況分,有自由振動、衰減振動和受迫振動。按彈性力和阻尼力性質分,有線性振動和非線性振動。振動又可分為確定性振動和隨機振動,后者無確定性規律,如車輛行進中的顛簸。振動是自然界和工程界常見的現象。振動的消極方面是:影響儀器設備功能,降低機械設備的工作精度,加劇構件磨損,甚至引起結構疲勞破壞;振動的積極方面是:有許多需利用振動的設備和工藝(如振動傳輸、振動研磨、振動沉樁等)。振動分析的基本任務是討論系統的激勵(即輸入,指系統的外來擾動,又稱干擾)、響應(即輸出,指系統受激勵后的反應)和系統動態特性(或物理參數)三者之間的關系。20世紀60年代以后,計算機和振動測試技術的重大進展,為綜合利用分析、實驗和計算方法解決振動問題開拓了廣闊的前景。
折疊 編輯本段 機械振動
折疊 定義
機械振動是物體(或物體的一部分)在平衡位置(物體靜止時的位置)附近作的往復運動。機械振動有不同的分類方法。按產生振動的原因可分為自由振動、受迫振動和自激振動;按振動的規律可分為簡諧振動、非諧周期振動和隨機振動;按振動系統結構參數的特性可分為線性振動和非線性振動;按振動位移的特征可分為扭轉振動和直線振動。
自由振動:去掉激勵或約束之后,機械系統所出現的振動。振動只靠其彈性恢復力來維持,當有阻尼時振動便逐漸衰減。自由振動的頻率只決定于系統本身的物理性質,稱為系統的固有頻率。
簡諧振動的特點是:1,有一個平衡位置(機械能耗盡之后,振子應該靜止的位置)。2,有一個大小和方向都作周期性變化的回復力的作用。3,頻率單一、振幅不變。
振子就是對振動物體的抽象:忽略物體的形狀和大小,用質點代替物體進行研究。這個代替振動物體的質點,就叫做振子。
振子在某一時刻所處的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置為參照物(基點――基準點),得到的"振子在某一時刻所處的位置"的距離和方向。
我們對勻變速直線運動和拋體運動進行研究時,基準點選擇在運動的始點。我們對勻速圓周運動和簡諧振動研究時,基準點選擇在圓心或平衡位置(不動的點)。
參照物本來就應該是在研究過程中保持靜止(或假定為靜止)的點,我們的物理思路,就是"從確定的量、不變的量出發進行研究"。
折疊 廣義上的振動
從廣義上說振動是指描述系統狀態的參量(如位移、電壓)在其基準值上下交替變化的過程。狹義的指機械振動,即力學系統中的振動。電磁振動習慣上稱為振蕩。力學系統能維持振動,必須具有彈性和慣性。由于彈性,系統偏離其平衡位置時,會產生回復力,促使系統返回原來位置;由于慣性,系統在返回平衡位置的過程中積累了動能,從而使系統越過平衡位置向另一側運動。正是由于彈性和慣性的相互影響,才造成系統的振動。按系統運動自由度分,有單自由度系統振動(如鐘擺的振動)和多自由度系統振動。有限多自由度系統與離散系統相對應,其振動由常微分方程描述;無限多自由度系統與連續系統(如桿、梁、板、殼等)相對應,其振動由偏微分方程描述。方程中不顯含時間的系統稱自治系統;顯含時間的稱非自治系統。按系統受力情況分,有自由振動、衰減振動和受迫振動。按彈性力和阻尼力性質分,有線性振動和非線性振動。振動又可分為確定性振動和隨機振動,后者無確定性規律,如車輛行進中的顛簸。振動是自然界和工程界常見的現象。振動的消極方面是:影響儀器設備功能,降低機械設備的工作精度,加劇構件磨損,甚至引起結構疲勞破壞;振動的積極方面是:有許多需利用振動的設備和工藝(如振動傳輸、振動研磨、振動沉樁等)。振動分析的基本任務是討論系統的激勵(即輸入,指系統的外來擾動,又稱干擾)、響應(即輸出,指系統受激勵后的反應)和系統動態特性(或物理參數)三者之間的關系。20世紀60年代以后,計算機和振動測試技術的重大進展,為綜合利用分析、實驗和計算方法解決振動問題開拓了廣闊的前景。
折疊 編輯本段 機械振動
折疊 定義
機械振動是物體(或物體的一部分)在平衡位置(物體靜止時的位置)附近作的往復運動。機械振動有不同的分類方法。按產生振動的原因可分為自由振動、受迫振動和自激振動;按振動的規律可分為簡諧振動、非諧周期振動和隨機振動;按振動系統結構參數的特性可分為線性振動和非線性振動;按振動位移的特征可分為扭轉振動和直線振動。
自由振動:去掉激勵或約束之后,機械系統所出現的振動。振動只靠其彈性恢復力來維持,當有阻尼時振動便逐漸衰減。自由振動的頻率只決定于系統本身的物理性質,稱為系統的固有頻率。
簡諧振動的特點是:1,有一個平衡位置(機械能耗盡之后,振子應該靜止的位置)。2,有一個大小和方向都作周期性變化的回復力的作用。3,頻率單一、振幅不變。
振子就是對振動物體的抽象:忽略物體的形狀和大小,用質點代替物體進行研究。這個代替振動物體的質點,就叫做振子。
振子在某一時刻所處的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置為參照物(基點――基準點),得到的"振子在某一時刻所處的位置"的距離和方向。
我們對勻變速直線運動和拋體運動進行研究時,基準點選擇在運動的始點。我們對勻速圓周運動和簡諧振動研究時,基準點選擇在圓心或平衡位置(不動的點)。
參照物本來就應該是在研究過程中保持靜止(或假定為靜止)的點,我們的物理思路,就是"從確定的量、不變的量出發進行研究"。
Bihl+Wiedemann BW2544
Bihl+Wiedemann ??????????
Bihl+Wiedemann BW2045
BIHLER WELDING CABLE 1400MMWATER COOLEDStatistical . (HS): 854442
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BWU2045
BIHLER welding cable 185 qmm water cooled length:1200mm 85444290
878-98-0709.s
BIHLER welding cable 335 wmm water cooled length:1200mm 85444290
878-98-0712.s
Bihl+Wiedemann Bihl+Wiedemann BWU1777
bihl+wiedemann BMU1412
Bihl+Wiedemann BW1800 MIT
BIHLER LEITUNG 878-98-0709.S
Bihl+Wiedemann BW2187
Bihl+Wiedemann BWU1345
Bihl+Wiedemann PROFI BUSAS-I gateway BWU1703
Bihl+Wiedemann BWU2241
Bihl+Wiedemann BW1180
Bihl+Wiedemann BWU1703
BIHL+WIEDEMANN BW1569
Bihl+Wiedemann art..BWU2045
Bihl+Wiedemann BW2270
Bihl+Wiedeman BW2351
Bihl+Wiedemann BW1257 DP V0 and DP V1
Bihl+Wiedemann BWU2045
Bihl+Wiedemann BWU1891
Bihl+Wiedemann 13480_BWU2189
BIHL+WIEDEMANN BWU2642
Bihl+Wiedemann BW1765
Bihl+Wiedemann AS-i,BWU2793,input:6,output:3
Bihl+Wiedemann AS-i,BWU2707,input:2
Bihl+Wiedemann AS-i,BW2501
Bihl+Wiedemann BWU2000
BIHL+WIEDEMANN BIHL+WIEDEMANN -BWU1488
Bihl+Wiedemann AS-I/PROFIBUS-DP-GATEWAY/BW1307
Bihl+Wiedemann BWU-2380
Bihl+Wiedemann BW-1649
bihl+wiedemann FU2.0501+KF1-K382
Bihl+Wiedemann BWU1567
Bihl+Wiedemann BW2004
Bihl+Wiedemann FU1.7501+KPV1-K054
Bihl+Wiedemann monitor-software-ASIMON-3-G
Bihl+Wiedemann BWU2284
Bihl+Wiedemann BW2349
Bihl+Wiedemann BW1808
Bihl+Wiedemann BW1906
Bihl+Wiedemann BW2077
Bihl+Wiedemann BWU1368
Bihl+Wiedemann BWU1939,13196,SN.0212020219560030
Bihl+Wiedemann BWU2002,SN.0211510215360008
Bihl+Wiedemann BW1593 149001-511117,SN.07664359
Bihl+Wiedemann BW 1676
Bihl+Wiedemann BW1997 SERIAL .08247544
Bihl+Wiedemann ART : BWU1748 IDENT .1289
Bihl+Wiedemann Art :BWU2651 Ident :14368
Bihl+Wiedemann ATR :BWU2626 IDENGT :14037
Bihl+Wiedemann BWU2652 14291
Bihl+Wiedemann BWU1773
Bihl+Wiedemann BWU2490
Bihl+Wiedemann BWU1818
Bihl+Wiedemann PROFINET BWU2238
Bihl+Wiedemann BW1593 8A
Bihl+Wiedemann PROFINET BWU1912
Bihl+Wiedemann BW1649 4A
Bihl+Wiedemann 4I/4O IP20 BWU1938
Bihl+Wiedemann 8I/8O IP20 BWU2490
Bihl+Wiedemann BWU1644 100m
Bihl+Wiedemann BW1191
Bihl und Wiedemann BW1575
Bihl+Wiedemann art. .: BW1415
Bihl+Wiedemann BWU2380
Bihl+Wiedemann BWU1500
Bihl+Wiedemann ATR :BWU2626 IDENGT :14037 serial :2213350041950093
Bihl+Wiedemann Art :BWU2651 Ident :14368
Bihl+Wiedemann BW1997 149501-51031 .08247544
Bihl+Wiedemann ART : BWU1748 IDENT .1289
bihl-wiedemann BW1593
bihl-wiedemann BWU2546
BIHLER 129-00-0164.9/4??850)
Bihl+Wiedemann BWU2002
Bihl+Wiedemann BWU2045
BIHLER 901-20-0255.5
BIHLER 901-20-0278.5
BIHLER 901-20-0254.5
BIHLER 901-18-0511.5
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BIHLER 801-13-0832.9
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BIHLER 801-13-0839.9
BIHLER 878-98-0175.9
BIHLER 907-66-1302.5TFT DISPLAY 12,1
Bihl + Wiedemann S-i bwu2651 (M12)
Bihl + Wiedemann AS-i bwu2626 (M12)
Bihl + Wiedemann S-i Kabel schwarz, BW2757 YELLOW
Bihl + Wiedemann S-i Kabel schwarz, BW2757 BLACK
Bihl+Wiedemann ART-??1203 VERSION4.6.36
Bihl+Wiedemann AS-I; IP67; for 2xflat cable BW1180 BW1180
Bihl+Wiedemann switching module AS-I BW1181 BW1181
Bihl+Wiedemann AS-Interface; IP65 BWU1644 BWU1644
Bihl+Wiedemann ASI; 380-500VAC; 8A BWU1676 BWU1676
Bihl+Wiedemann AS-Interface; IP65 BWU1853 BWU1853
Bihl+Wiedemann input subassembly BWU1939 BWU1939
Bihl+Wiedemann AS-I; 2 analog inputs; IP65 BWU2218 BWU2218
Bihl+Wiedemann AS-i-Safety 4E/2A BWU2314 BWU2314
Bihl+Wiedemann Gateway Double Master + safety monitor BWU2602 BWU2602
Bihl+Wiedemann Terface master BWU1488 (ALLEN-BRANLEY CONTROILOGIX)
Bihl+Wiedemann BM1191
BIHLER BOLZEN NR.121-04-0029.5/4 BIHLER
Bihl+Wiedeman BWU1416
Bihl+Wiedemann RS232(VBM-CTR-K20-R2)
Bihl+Wiedemann AS-I(VAN-115/230AC-K27)
Bihl+Wiedemann BWU2002
Bihl+Wiedemann STK04179;:EZ0061479,225mm
BIHL+WIEDEMANN BASEMODULE|BW1180
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BW1280
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BWU2045
BIHL+WIEDEMANN MODULE|BWU2189
Bihl+Wiedemann BWU2044
Bihl+Wiedemann BWU2045
Bihl+Wiedemann AS-i 3.0 fieldbus gateways BWU1886
Bihl+Wiedemann BWU1886
Bihl+Wiedemann BWU1886
Bihl+Wiedemann BW1345
Bihl+Wiedemann BWU1703
Bihl+wiedemann BW1180
Bihl+wiedemann BW1181
Bihl+wiedemann BWU1676
Bihl + Wiedemann BWU1567
Bihl+Wiedemann BWU1363
Bihl+Wiedemann GATEWAY|BWU2602
otto bihler AS-6199 898-98-0125.L
Bihl +wiedemann BW2202
Bihl+Wiedemann BWU2721
Bihl+Wiedemann BWU1891
Bihl+Wiedemann ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2_3.1.3.17.
Bihl+Wiedemann BWU2490
Bihl+Wiedemann TYP.AS-I ANALOG INPUT,ART .BWU1345 IDENT.:11832
Bihl+Wiedemann BW1593
Bihl+Wiedemann BW2002
Bihl+Wiedemann BW2071
Bihl+Wiedemann BW2284
Bihl+Wiedemann BW2349
Bihl+Wiedemann BWU1939
Bihl+Wiedemann BWU2045
Bihl+Wiedemann BWU1488
Bihl+Wiedemann BWU2162
Bihl+Wiedemann BW1651
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI;4*2 analoge eingangeBWU2189
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann ASI;4*2 analoge eingangeBWU2189
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann master ASI3.0/profibus-slaveBWU1891
Bihl+Wiedemann ASI 380-500V AC,8ABW(U)1676
Bihl+Wiedemann koppelmodulBW1180
Bihl+Wiedemann ASIModulBW1280
分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通常可測量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通??蓽y量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通??蓽y量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通??蓽y量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通??蓽y量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通??蓽y量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通常可測量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通常可測量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通常可測量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通常可測量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通常可測量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通??蓽y量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。分網絡將加速度計的輸出信號變換成相應的速度或位移的裝置,常同聲級計等聯合使用。
振動測量儀器前置放大器
換能器的信號在分析或測量之前,通常用前置放大器進行阻抗變換和信號放大。有的換能器內已裝有前置放大器,這樣,換能器的信號可以直接輸入。前置放大器有兩類:
① 電壓前置放大器:在輸入級采用一個簡單的阻抗轉換。這種儀器比較簡單、可靠,消耗電流小,但其電壓靈敏度會因電纜加長而降低。
② 電荷前置放大器:采取一定的反饋,對電容負載進行補償。它比電壓前置放大器需要更大的放大倍數和更多的組件。在惡劣的環境條件下使用,其可靠性會降低。優點是使用長電纜時,不會降低換能器的靈敏度,不需要復校系統,而且低頻截止頻率很低。
振動測量儀器處理和變換儀器
把振動轉換成電信號,經前置放大器放大后,后要由處理和變換儀器進行檢測,并在儀表上得出相應的振動量讀數,或者用濾波器分頻,得出分頻的振動量或分頻的振動圖形。
① 振動計:通常可測量位移、速度或加速度,并可外接濾波器等設備進行頻譜分析。
② 濾波器:常用濾波器的頻率在聲頻范圍內,當測量低于20赫的振動時,可采用頻率范圍2~20000赫,頻帶寬度為窄帶、1/3倍頻帶和1/1倍頻帶。
③ 頻率分析儀:頻率范圍一般為2~20000赫。“恒百分率”帶通濾波器的帶寬為 1%、3%、10%和1/3倍頻帶,而恒帶寬一般為2~100赫。
④ 實時分析儀:能對聲音和振動信號作連續和瞬態數據分析。常用的可進行 1.6~20000赫、1/3倍頻帶分析或2~6000赫、1/1倍頻帶分析。
⑤ 記錄器:振動信號經過放大分析后,用記錄器記錄振級;也可以在信號放大后,用磁帶記錄,再進行分析。