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噪声振动测试系统

噪声振动测试系统包括SZ2A双通道声学与振动测试分析系统,SZ4A四通道噪声与振动测试分析系统,SZNA多通道噪声振动测量分析系统; SZ2A双通道声学与振动测试分析系统是由传感器、信号调理器和数据采集器,在基于PC技术的声学振动测试仪器,传感器采用测试传声器、加速度计等,即可完成所有的声学和振动测试项目。

噪声振动测试系统基本信息

噪声振动测试系统配置

北京声振研究所SZ2A双通道声学与振动测试分析系统的标准配置:

两个测试专用传声器

两个传声器前置放大器

两个振动加速度计

双通道信号调理放大器

双通道同步数据采集器

SZ2A双通道声学与振动测试分析软件

台式计算机或笔记本电脑

SZ2A声学振动测试系统的主要测试功能:

两通道实时同步进行噪声振动测试分析;

两通道实时1/1,1/3,1/6,1/9,1/16,1/24倍频程谱分析和窄带谱分析;

FFT大小:32、64、128、258、516、1032、……、32768点;

窗函数:Hamming,Hanning,Blackman,barlett,Kaiser,Parzen,矩形窗,三角窗;

信号处理方式:两通道实时频谱分析、数据采集记录和信号再处理等;

信号分析功能:两通道实时时域、频域、功率谱、传递函数、相关函数、三维谱分析等;

可以同时显示双通道信号的时域图、频域图、相位图、频谱图和三维谱图;

程控信号发生器:可产生白噪声,粉红噪声,正弦波,方波,三角波,扫频信号等十三种信号源;

多种触发方式选择;

多种数字滤波器选择;

任意时域和频域的自动换算;

任意时间长度信号的采集、存盘和回放;

用户自定义频率和幅值等各种显示标记;

多组原始测量数据可以同坐标进行对比分析;

位移、速度和加速度等振动参数的测量分析;

支持声压级、加速度和电压等多种校准方式,校准数据储存和调用;

多用户定制:常用测量设置可以储存和调用;

对采集的原始数据可以进行信号后期处理与分析;

可自由选择声级、频率和时间轴进行显示,同时具有缩放功能;

可对测量文件中的重要事件进行标注和进行后期数据处理;

全方位光标标注和显示功能;

图形和数据列表等方式显示计算结果;

软件具有灵活的数据接口,方便用户进行二次开发;

兼容MS Word和Excel等软件,报告生成方便;

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噪声振动测试系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

电机振动

  • HV×014F产品编号:HV×014F;说明:230VAC;规格:亮架:h250HBC系列塑壳断路器附件;额定电流A:l6A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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电机振动

  • HV×021C产品编号:HV×021C;说明:2N0+2NC;规格:亮架:h400HBC系列塑壳断路器附件;额定电流A:25A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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电机振动

  • HV×024C产品编号:HV×024C;说明:1N0+1NC;规格:亮架:h400HBC系列塑壳断路器附件;额定电流A:32A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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电机振动

  • HV×042C产品编号:HV×042C;说明:230VAC;规格:亮架:h400HBC系列塑壳断路器附件;额定电流A:20A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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电机振动

  • HV×005H产品编号:HV×005H;说明:400VAC;规格:亮架:h800HBC系列塑壳断路器附件路器附件;额定电流A:40A;极数:4P;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-07
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2020年7月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2019年12月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2019年11月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2019年6月信息价
  • 建筑工程
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振动桩锤

  • 激振力600KN
  • 台·月
  • 深圳市2019年2月信息价
  • 建筑工程
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振动

  • 振动
  • 5台班
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2014-10-10
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振动电缆

  • 振动电缆
  • 2500m
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-12-05
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精密磨擦测试系统

  • 1.加载载荷:20N2.最大摩擦力:20 N★3.线位移传感器数量:2个★4.传感器使用温度范围:≤100°C 5.灵敏度不低于0.08 mV/V/m★6.采用双LVDT传感器测试对称式弹性悬臂的微小位移量,分辨率不低于20nm;具有差分式设计,有效扣除热漂移对摩擦力测试影响
  • 1台
  • 1
  • 不限
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-09-24
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振动传感器

  • 东方振动噪声研究所生产;型号891-2型拾振器;测试频率范围0.5-100Hz,三向X/Y/Z测试;速度/加速度可调,户外专用机箱;含专用数据采集传输仪;含2年通讯数据服务;设计寿命3年.
  • 4台
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-09-29
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测试

  • 测试
  • 24.12个
  • 3
  • 不限
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-06-22
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噪声振动测试系统概况

该系统除了具有通常的声学及振动测试功能外,还可数据存储和回放,以供用户根据自己的需要再进行信号后处理。SZ2A可产生十三种激励信号源,用户可自主程控各种信号源的频率和大小。

SZ2A双通道声学与振动测试分析系统强大的软件分析功能,可广泛应用于噪声振动测量分析、建筑声学测量、电声测量、机械设备故障诊断、语音及声乐音质的音频分析、振动教学等测试领域。

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噪声振动测试系统常见问题

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噪声振动测试系统文献

基于labview振动测试系统 基于labview振动测试系统

基于labview振动测试系统

格式:pdf

大小:3.0MB

页数: 43页

西南科技大学城市学院本科生毕业论文 I 基于 LabVIEW 的振动信号测试系统设计 摘要:虚拟仪器是现代计算机技术同仪器技术深层次结合的全新概念仪器, 实质 是利用计算机的显示器的显示功能模拟传统仪器的控制面板, 以多种形式表达输 出测量结果,利用计算机强大的软件功能实现信号数据的运算、 分析和处理,完 成各种测试功能的一种计算机仪器系统。 本次设计利用了基于 LabVIEW 的虚拟仪器技术设计了一套振动测试系统, 下位机采用 AT89C52单片机进行数据采样,并通过 RS-232串口与上位机通信实 现信号数据的传输,上位机软件开发基于 LabVIEW 平台。其具有信号采集,波 形显示,数据处理,数据保存,信号参数检测等功能, 具有操作简单,界面直观, 适用性强等特点。通过设计,能够对数据进行时域显示和频域分析处理。 关键词:虚拟仪器;振动测试; LabVIEW;单片机 西南科技大学城市

基于虚拟仪器的铸钢支座振动测试系统 基于虚拟仪器的铸钢支座振动测试系统

基于虚拟仪器的铸钢支座振动测试系统

格式:pdf

大小:3.0MB

页数: 2页

介绍了一种基于C++ Builder开发平台和NI公司的PCI-4474数据采集卡的虚拟振动信号采集系统的软、硬件结构和功能。将该系统应用于重庆市轻轨PC轨道梁铸钢支座健康检测中的振动测试数据的采集,为下一步分析支座的健康状况提供了可靠的参考数据。

系统噪声系统噪声的来源和分析

系统噪声系统噪声来源

近年来,红外技术与系统在工业、医学和科学研究等许多领域得到了广泛的应用和发展。红外探测器是红外系统的关键技术和核心器件。红外焦平面阵列(IRFPA)探测器的发展极大地提高了红外系统的性能。随着红外面阵规模越来越大,必须发展高速、多路、低噪声的信息获取电路以满足其需求。与红外探测器信息获取系统同,红外探测器测试系统需要更高的噪声水平要求。国内外商用红外探测器信息获取电路动态范围在80 dB 左右,国外航天用红外探测器信息获取电路在90 dB 以上。低噪声的系统设计决定了数据后续处理的计算精度,具有至关重要的意义。基于以上考虑,本文分析红外探测器测试系统噪声的来源,以及各个部分噪声特性进行分析,并给出相应的抑制方法。

系统噪声系统噪声分析

完整的测试系统要对器件提供光源激励,同时由控制模块对器件提供驱动,偏压,使其正常工作,并对电信号进行采集和存储,最后将数据计算分析,并对器件的性能进行评价。对于噪声来说,测试系统的噪声 主要产生于电子模块,下面针对电子模块噪声进行详细分析与抑制方法研究。

在信息转化的每一个环节中都会相应的引入额外的噪声。研究探测器的噪声对红外探测器来说有着重要意义,但对于测试系统来说,探测器组件作为输入对象,在整个系统中作为一个整体组件进行分析。探测器组件RMS噪声在200

左右。

1)线缆噪声分析

线缆用于连接探测器组件和信息获取电路。线缆不仅是系统中最长的部分,而且它还类似于一个拾取和辐射噪声的高效天线,是噪声传导的良好通道,因此线缆是系统中最薄弱的部分。

2)调理电路噪声

调理电路主要将探测器输出信号调理成与ADC器件输入范围相匹配,以达到动态范围相匹配的作用.仪器仪表放大电路具有高共模抑制比,高输入阻抗,低噪声,低线性误差,低失调电压和失调电压漂移,低输入偏置电流和失调电流误差,带宽充裕等特征。适合光电成像系统,能够较好地完成图像信息的获取工作。

电阻和运放噪声是调理电路噪声来源主要部分,在该电路中电阻和运放本身均是非理想器件,电阻在电流流过时不可避免产生热噪声,运放则主要包括n端和p端的等效输入电流噪声及两端之间的等效电压输入噪声。

3)电源及偏压噪声

电源输出模块,如LDO和DC/DC等,在输出电压时,都会有一定的输出纹波,在器件的Datasheet中有明确的规格参数,对这一类噪声,一旦IC供电芯片确定了,这部分噪声也就确定了,但是如果负载瞬态电流的变化速率要求高些,供电IC就无法对负载的需求做出实时的响应,这样就会出现电压的跌落,从而引入噪声,对于高于供电IC实时响应的瞬态负载电流,就需要增加额外的去祸电容满足这一需求。我们采用不同容值不同材质的电容组合可以有效去除。

4) ADC噪声

模拟数字转化(ADC)模块主要完成模拟图像信号的模拟数字转化工作,对于ADC由于有效量化位数的限制,存在着不可避免的量化噪声,量化噪声主要受到信号统计特征和量化位数的限制。量化噪声是信息获取系统中一个必然存在的量,随着量化位宽的增加呈指数下降的趋势。对于ADC器件除了存在量化噪声这一物理量之外还存在半导体器件共同具有的1/f 噪声,热噪声等,只是这些噪声在器件设计之初已经被很好的限制,相对于量化噪声可以忽略不计,因此在实际分析中只需要重点关注量化噪声。

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系统总噪声级定义

扩声系统在最大可用增益工作状态下,在扩声系统服务区内各点由扩声系统所产生的各频带的噪声声压级(扣除环境背景噪声影响)平均值。

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液压系统噪声

简介

由于液压系统的振动和噪声本身不可避免,而且近几年,随着液压技术向高速、高压和大功率方向的发展,液压系统的噪声也日趋严重,并且成为妨碍液压技术进一步发展的因素,声音超过70dB便成为噪声,使人听起来极不舒服,甚至使人烦躁不安,噪声作为污染已经日益受到人们的重视。因此研究和分析液压噪声和振动的机理,从而减少与降低振动和噪声,并改善液压系统的性能,有着积极而深远的意义。

噪声源

在液压传动系统中,各元件或部件产生噪声和传递噪声程度不同,表1列出了液压元件或部件产生和传递噪声的名次。表1 液压元(部)件产生和传递噪声名次表元件与部件 名称液压泵溢流阀压力阀@节流阀方向阀液压缸油箱管路产生噪声的 名次12345556传递噪声的 名次23343212 注:表中@指的是溢流阀之外的压力控制阀 由于液压系统的噪声不只一种,因此最终表现出来的是其合成值,一般来讲,液压系统的噪声不外乎机械噪声和流体噪声两种,下面予以分析说明。

常见问题分析

机械噪声是由于零件之间发生接触、撞击和振动而引起的。

① 回转体的不平衡

在液压系统中,电动机、液压泵和液压马达都以高速回转,如果它们的转动部件不平衡,就会产生周期性的不平衡力,引起转轴的弯曲振动,因而产生噪声,这种振动传到油箱和管路时,发出很大的声响,为了控制这种噪声,应对转子进行精密的动平衡实验,并注意尽量避开共振区。

② 电动机噪声

电动机噪声主要是指机械噪声、通风噪声和电磁噪声。机械噪声包括转子不平衡引起的低频噪声,轴承有缺陷和安装不合适而引起的高频噪声以及电动机支架与电动机之间共振所引起的噪声。控制的方法是,轴承与电动机壳体和电动机轴配合要适当,过盈量不可过大或过小,电动机两端盖上的孔应同轴;轴承润滑要良好。

③联轴器引起噪声

联轴器是液压泵与电动机之间的连接机构,如果电动机和液压泵不同轴以致联轴器偏斜,则将产生振动与噪声。因此在安装时,两者应保持在最小范围内。

常见问题分析

在液压系统中,流体噪声占相当大的比例。这种噪声是由于油液的流速、压力的突然变化以及气穴等原因引起的。

① 液压泵的流体噪声

液压泵的流体噪声主要是由泵的压力、流量的周期性变化以及气穴现象引起的。在液压泵的吸油和压油循环中,产生周期性的压力和流量变化,形成压力脉动,从而引起液压振动,并经出口向整个系统传播。同时液压回路的管道和阀类将液压泵的压力反射,在回路中产生波动,使泵产生共振,发出噪声;另一方面,液压系统中(指开式回路)溶解了大约5%的空气。当系统中的压力因某种原因而低于空气分离压时,其中溶解于油中的气体就迅速地大量分离出来,形成气泡,这些气泡遇到高压便被压破,产生较强的液压冲击。对于前者的控制办法,设计时齿轮模数尽量取小,齿数尽量取多,缺载槽的形状和尺寸要合理,柱塞泵的柱塞个数应为奇数,最好为7~9个,并在进、排油配流盘上对称开上三角槽,以防柱塞泵的困油。为防止空气混入,

降低噪声

为减少噪声,必须对噪声源进行实际调查,测量分析液压系统的声压级,进行频率分析,从而掌握噪声源的大小及频率特性,采取相应办法,具体列举如下:

① 使用低噪声电机;并使用弹性联轴器,以减少该环节引起的振动和噪声;

② 在电动机,液压泵和液压阀的安装面上应设置防振胶垫;

③ 尽量用液压集成块代替管道,以减少振动;

④ 用蓄能器和橡胶软管减少由压力脉动引起的振动, 蓄能器能吸收10 Hz以下的噪声,而高频噪声,用液压软管则十分有效;⑤ 用带有吸声材料的隔声罩,将液压泵罩上也能有效地降低噪声;

⑥ 系统中应设置放气装置。

液压件的表面要求及加工

缸筒作为油缸、矿用单体支柱、液压支架、炮管等产品的主要部件,其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。缸筒加工要求高,其内表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8µm,对同轴度、耐磨性要求严格。缸筒的基本特征是深孔加工,其加工一直困扰加工人员。

采用滚压加工,由于表面层留有表面残余压应力,有助于表面微小裂纹的封闭,阻碍侵蚀作用的扩展。从而提高表面抗腐蚀能力,并能延缓疲劳裂纹的产生或扩大,因而提高缸筒疲劳强度。通过滚压成型,滚压表面形成一层冷作硬化层,减少了磨削副接触表面的弹性和塑性变形,从而提高了缸筒内壁的耐磨性,同时避免了因磨削引起的烧伤。滚压后,表面粗糙度值的减小,可提高配合性质。

液压阀作为液压系统的控制枢纽,运动频繁,对各组成部分器件的精度要求、密封性、可靠性都要求非常高,国外大部分企业都采用滚压来提高精度配合。

滚压及加工

滚压加工是一种无切屑加工,在常温下利用金属的塑性变形,使工件表面的微观不平度辗平从而达到改变表层结构、机械特性、形状和尺寸的目的。因此这种方法可同时达到光整加工及强化两种目的,是磨削无法做到的。

无论用何种加工方法加工, 在零件表面总会留下微细的凸凹不平的刀痕,出现交错起伏的峰谷现象,

滚压加工原理:它是一种压力光整加工,是利用金属在常温状态的冷塑性特点,利用滚压工具对工件表面施加一定的压力,使工件表层金属产生塑性流动,填入到原始残留的低凹波谷中,而达到工件表面粗糙值降低。由于被滚压的表层金属塑性变形,使表层组织冷硬化和晶粒变细,形成致密的纤维状,并形成残余应力层,硬度和强度提高,从而改善了工件表面的耐磨性、耐蚀性和配合性。滚压是一种无切削的塑性加工方法。 无切削加工技术安全、方便,能精确控制精度,几大优点:

1、提高表面粗糙度,粗糙度基本能达到Ra≤0.08µm左右。

2、修正圆度,椭圆度可≤0.01mm。

3、提高表面硬度,使受力变形消除,硬度提高HV≥4°

4、加工后有残余应力层,提高疲劳强度提高30%。

5、提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用反而降低。

滚压刀

油缸是工程机械最主要部件,传统的加工方法是:拉削缸体--精镗缸体--磨削缸体。采用滚压方法 是:拉削缸体--精镗缸体--滚压缸体,更多技术可咨询:

工序是3部分,但时间上对比:磨削缸体1米大概在1-2天的时间,滚压缸体1米大概在10-30分钟的时间。投入对比:磨床或绗磨机(几万--几百万),滚压刀(1仟--几万)。液压设备的方式

滚压后,孔表面粗糙度由幢滚前Ra3.2~6.3µm减小为Ra0.4~0.8µm,孔的表面硬度提高约30%,缸筒内表面疲劳强度提高25%。油缸使用寿命若只考虑缸筒影响,提高2~3倍,镗削滚压工艺较磨削工艺效率提高3倍左右。以上数据说明,滚压工艺是高效的,能大大提高缸筒的表面质量。

油缸经过滚压后,表面没有锋利的微小刃口,长时间的运动摩擦也不会损伤密封圈或密封件,这点在液压行业特别重要。

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