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主要起草单位:上海电器科学研究院、中国船级社上海规范研究所、中国船级社上海分社。
主要起草人:周斌金、孙武、孙戟、江舒。
2016年8月29日,《船用电气设备振动(正弦)试验方法》发布。
2017年3月1日,《船用电气设备振动(正弦)试验方法》实施。
你好,35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆 超低频(0.1HZ)耐压试验方法 Very-Low-...
现场压实质量用压实度表示。对于路基土及路面基层,压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大于密度的比值;对沥青路面,压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。
各个地区规定不一样,有的地方是按地方规定和国家规定试验的。一般要打耐压试验有:10Kv开关、母线、压变、流变、避雷器(直流)、电缆(直流)交接的话,变压器也要打耐压,出厂的百分之80,有的用户有电抗器...
电气设备预防性试验方法培训讲义-推荐下载
第一讲 安 全 一、 在电力生产中,安全有哪几个方面的含义 ? 在电力生产中,安全有三个方面的含义: 1. 确保人身安全 2. 确保设备安全 3. 确保电网安全 二、安全第一、预防为主 贯彻“安全第一、预防为主 ”的方针,保障职工在生产中 的安全和健康。“安全第一”是电力企业安全生产的基本 方针,企业要时刻把安全生产放在首位,通过采取一切有 效的技术措施和管理措施,保护人身和设备安全。当生产 和安全发生矛盾时,首先要服从安全。 “安全第一,预防 为主”是一个有机的整体,预防为主是落实安全措施的关 键,安全生产要居安思危,制定切实可行的安措和技措, 平时做好实验设备的维护和管理,施工时小心谨慎,防患 于未然。 三、做到“三不”伤害 1.不伤害自己 2.不伤害他人 3.不被别人伤害 首先在保障自身安全的前提下才能顾及他人和设备安全, 有责任和义务提示他人注意安全,避免发生安全事故。 2 四、在
设备-结构动力相互作用振动台试验方法研究
为了合理评估设备与结构的抗震性能,开展设备-结构动力相互作用振动台试验方法研究。按照分支子结构方法推导设备-结构动力相互作用运动方程,提出了考虑设备-结构动力相互作用振动台实时子结构试验方法,该方法将设备作为试验子结构由振动台加载同时结构作为数值子结构由仿真软件计算联合进行振动台试验,能够考虑设备-结构相互作用对设备抗震性能的影响。设计了四层的钢框架设备-结构动力相互作用缩尺模型,进行各地震动作用下的振动台实时子结构试验与传统整体振动台试验。通过比较发现两种试验方法得到的结果基本吻合在一起,证明提出的振动台实时子结构方法是可靠有效的。试验分析表明忽略设备-结构动力相互作用将影响结构或设备真实的地震反应,特别是对于设备反应的影响更显著。
振动试验台是用于在实验室内模拟真实振动环境效应的试验设备,振动试验是在振动台上采用不同的输入信号激励样品。振动试验主要分为正弦和随机振动,由于两者的物理过程不同,在两者之间没有严格的等效关系,所以在选择试验方式时,切勿进行正弦到随机的严酷度等级转换。
正弦振动试验使用固定或变化的频率和幅值的正弦信号,在每一瞬间时仅施加一个频率,试验条件包括频率范围或固定频率、振幅和试验持续时间。
真实环境中正弦振动很少一单一频率的振动形式独立出现。即使在旋转的机械上直接测量加速度时也是这样。如齿轮和轴承,实际存在的公差和间隙,通常导致在频率上有微小的变化。旋转机械的随机特性也会发生某种形式的随机振动。
正弦振动可以描述为确定性运动,遵循确定的规律,完全可以从过去的状态来确定未来任意指定时间的状态。在进行正弦扫频试验过程中,改方法通常用来确定出现失效的时刻,因为这个失效很可能是和特定频率密切相关的,而用随机振动试验试验方法这种相关效果不是很明显。当然,相对于随机试验方法,正弦试验方法通常需要用更长的时间激发出失效,这是因为每次扫频过程中,在每个共振点上只作用很短的时间。尽管在任一时刻只施加一个频率,如果扫频速率足够慢,确实可以使得样品的特定共振峰达到最大。也可以用来发现潜在的破坏性共振点,尤其是在设计和研制试验中。
正弦振动试验的另一个用途是在以下频率上的驻留试验:
它主要由一准确钢制长方体—主体和固定在其两端的两个相同直径的钢圆柱体组成。其两个圆柱体的中心距要求很准确,两圆柱的轴心线距离L一般为100毫米或 200毫米两种。工作时,两圆柱轴线与主体严格平衡,且与主体相切。
图为利用正弦规测量圆锥量规的情况。在直角三角形中,sinα=H/L,式中H为量块组尺寸,按被测角度的公称角度算得。根据测微仪在两端的示值之差可求得被测角度的误差。正弦规一般用于测量小于45°的角度,在测量小于30°的角度时,精确度可达3″~5″。
正弦信号作为一种基本信号,它具有非常有用的性质:
1. 两个同频率的正弦信号相加,虽然它们的振幅与相位各不相同,但相加的结果仍然是原频率的正弦信号。
2. 如果有一个正弦信号的频率 f1 等于另一个正弦信号频率f的整数倍,即 f1 = nf,则其合成信号是非正弦周期信号,其周期等于基波(上面那个频率为f的正弦信号就称作基波)的周期T= 1/f ,也就是说合成信号是频率与基波相同的非正弦信号。
3. 正弦信号对时间的微分与积分仍然是同频率的正弦信号。
以上这些优点给运算带来了许多方便,因而正弦信号在实际中作为典型信号或测试信号而获得广泛应用。
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