频率:0.1Hz~200Hz加速度: (0.1~150)m/s2速度: (0.1~1000)mm/s振幅: (0.01~100)mm(p-p)。
各种中低频振动环境模拟振动传感器、振动测量仪检测。 2100433B
检测系统的特性与技术指标——静态特性 静态模型、静态特性指标 动态特性 动态模型、动态特性 传感器典型环节动态特性分析
有关桥梁振动检测技术的讨论——介绍了振动检测方法的定义、特点以及常用的动力参数及使用的现状,在应用上还有问题尚未解决。说明了利用振动检测方法检测桥梁结构损伤的重要意义,指出振动检测目前仍然存在的问题。
《低频或超低频振动测量套件》提出了一种可以解决上述问题的低频或超低频振动测量套件。
《低频或超低频振动测量套件》的发明人发现,2010年9月前在航天系统中使用的、应用于飞行器姿态控制的石英挠性伺服加速度计具有体积小、重量轻、高分辨率和稳定性好等特点,且具有直流响应的特性。如果将该类传感器应用于低频或超低频振动测量,并针对该类传感器设计特定的电源和适调放大器,则可以对低频或超低频振动进行精确的测量。该发明基于上述发现而做出。
根据《低频或超低频振动测量套件》的一个方面,提供了一种低频或超低频振动测量套件,包括:石英挠性加速度计,测量低频或超低频振动并输出以电压或者电流方式表示的低频或超低频振动信号;适调放大器,接收所述石英挠性加速度计输出的低频或超低频振动信号,对所述低频或超低频振动信号进行可选的放大处理并输出经处理的低频或超低频振动信号;以及稳压电源部件,用于为所述适调放大器提供稳压电源,其中所述稳压电源部件包括:电源输入端,以提供输入电源;耦接到所述电源输入端的一级稳压部件以及耦接到所述一级稳压部件的二级稳压部件,所述一级和二级稳压部件构成反馈式跟踪稳压电路,以降低所述输入电源电压的波动;耦接到所述二级稳压部件的LC滤波电路,以进一步过滤所述电源电压中的高频分量;以及电源输出端,输出经稳压的电源给所述适调放大器。
可选地,稳压电源部件的电源输出端还输出经稳压的电源到挠性加速度计。
可选地,稳压电源部件还包括耦接在所述LC滤波电路和所述电源输出端之间的三级稳压部件,用于进一步降低所述电源电压的波动。
可选地,适调放大器还包括:调零电路,接收来自所述稳压电源部件的经稳压的电源,并提供与所述低频或超低频振动信号中的静态分量相对应的调零信号;减法器,接收所述低频或超低频振动信号和所述调零信号,并输出从所述低频或超低频振动信号中减去所述调零信号之后的经调零信号;多级直流放大器,接收所述经调零信号并进行多级直流放大,以提供多个放大后的低频或超低频振动信号;以及多个有源滤波器,接收来自所述稳压电源部件的经稳压的电源,用于对所述放大后的低频或超低频振动信号进行滤波。
根据《低频或超低频振动测量套件》的发明人的实验结果表明,根据《低频或超低频振动测量套件》的适调放大器在0.01赫兹~100赫兹的低频或超低频振动范围内取得了较好的测量效果。
( 1)如何在不提高原动机制造精度的前提下,降低原动机对机床加工精度的影响,并隔离原动机对工件主轴低幅微振的影响,提高机床的加工精度 。
( 2)利用单一影响因素对主轴低频微幅振动的影响检测,可找出影响主轴低频微幅振动关键因素的原因,通过减小或消除影响低频微幅振动主要因素,减少或消除铣磨机的低频微幅振动 。
( 3)中间传动链的制造精度会影响动力的传递,该动力在要求的装配误差范围内不会产生激振力,但超出某一值时,激振力将明显增加工件主轴的低频振动,合理的调整装配位置或配制某一零件,可以抵消这些制造误差,减小或消除互配零件的同轴度和垂直度误差而引起的干涉 。
( 4)在激振干涉力较小的情况下,采用合理的预紧力和零间隙可以抵消微弱激振力带来的工件主轴的低频振动 。
图1示意性地示出了根据《低频或超低频振动测量套件》实施例的低频或超低频振动测量套件的示意图;
图2示意性地示出了适于在根据该发明的低频或超低频振动测量套件中使用的挠性加速度计的示意图;
图3示意性地示出了适于在根据该发明的低频或超低频振动测量套件中使用的适调放大器的示意图;
图4示意性地示出了根据该发明一个实施例的适调放大器的电路图;
图5示意性地示出了适于在根据该发明的低频或超低频振动测量套件中使用的稳压电源部件的示意图;
图6示意性地示出了根据该发明一个实施例的稳压电源部件的电路图。
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