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实验一 建筑结构振动实验
一、实验目的
1、通过测试结构在不同频率激励下振动的过程,掌握激振与响应的基本知识。
2、了解和掌握振动测量仪器的标定和使用。
3、掌握结构共振的概念,以及结构固有频率和阻尼的测试方法。
二、实验装置
本实验采用YE6252实验系统,如图。该装置由测试仪器、实验台、激振器和传感器等组成。
1、 测试仪器,包括:
YE6252Y1功率放大器,通过调节功率放大器的电流改变激振的功率,输出电流范围0—1A,连续可调。
YE6252Y2扫频信号发生器,激振频率变化范围5Hz—100Hz,连续量程。
YE6252Y3力测量仪,配接应变式力传感器。
YE6252Y4位移测量仪,配接涡流式位移传感器。
YE6252Y5应变测量仪,配接应变式传感器。
2、实验台 包括建筑(楼房)模型,激励及测量装置。
3、激振器和传感器 包括
YE1501非接触式激振器
CWY-DO-504电涡流式位移传感器
CL-YB-3/100K力传感器
六个可自由组桥的应变测点。
三、实验原理
系统在外力的激励下产生受迫振动,受迫振动的振幅取决于系统本身的物理性质和激振力的幅值与频率。若激振力的幅值一定,则受迫振幅的大小与激振力的频率有关,当激振力的频率f与系统的结构固有频率fn相同时,结构的振幅将达到极大值,这就是结构共振。
通过改变激振器的力值(由变化功率放大器电流实现)和频率(由变化扫频信号发生器频率实现),对建筑结构模型产生不同频率和力值的激励,结构则产生不同振幅的振动,通过测试结构在不同频率下的响应,绘出结构的受迫振动幅频曲线图。
由于阻尼的存在,共振时系统的振幅有一定的限度。系统的阻尼大,则共振时的振幅小;系统的阻尼小,则共振时的振幅大。阻尼比?可用系统受迫振动幅频曲线来确定。即按下式计算(这种测定阻尼比的方法称为半功率法):
fn1 ?2?f2?f1
式中, fn— 结构的固有频率
f2— 固有频率后振幅为最大振幅0.707倍点处的频率。
f1— 固有频率前振幅为最大振幅0.707倍点处的频率。
因此,根据结构的受迫振动幅频曲线图,可得到结构的固有频率和阻尼等重要动态参数。
四、实验步骤
1、 熟悉实验用设备和仪器。
2、 传感器的标定
确定激振力、振动位移和结构应变之间的对应关系
整理出激振力、振动位移和应变的标定数据表。
3、 激振实验,绘出结构的受迫振动幅频曲线图。确定结构的固有频率fn和阻尼?。 ⑴在一定的力值下,由5Hz开始,逐渐变化扫频信号发生器的频率,记录不同频率下结构的振幅,观察分析结构振幅随激振频率变化的情况。可观察到,随着激振频率的升高,结构的振幅也越来越高,当激振频率达到结构固有频率时,振幅出现一个峰值。当激振频率超过结构固有频率后继续升高激振频率,振幅又逐渐降低。
⑵改变功率放大器的电流,在新的力值下,重复过程⑴,并记录结构在不同激振频率下的振幅。
⑶整理结构在不同频率下的振幅,根据数据画出结构的幅频曲线图。并确定该建筑结构的固有频率(既最大振幅所对应的频率)。
⑷ 用半功率法估算出该结构的阻尼?。
五、实验报告
实验报告包括以下内容:
1、实验目的
2、实验原理
3、实验装置,画出实验装置示意简图
4、简述实验过程
5、标定数据表
6、幅频曲线图
7、结论,结构的固有频率和阻尼。
实验二 转子的动平衡实验
一、实验目的
1、观察转子的不平衡振动现象,了解和掌握不平衡引起激励以及转子系统振动响应的概念。
2、了解和掌握转子振动测量分析仪器的使用。
3、掌握转子振动振幅和相位的测试方法,掌握转子动平衡的基本原理和方法。
二、实验装置
1、 转子振动模拟试验台。
图1所示为转子动平衡实验装置,它包括实验台和测试仪器两部分,实验台部分是电机、支撑和转子,转子由等直径轴和若干转盘组成,转盘在轴上的位置可以改变,转轴的直径为 图1、转子振动测试装置 1.含油轴承支座 2 .限位保护支座 3.转盘 4.光电传感器头 5.传感器(非接触涡流传感器) 6.转轴 7.传感器支座 8.联轴节 9.电机 10.调压器 11.前置放大器 12. 测试及动平衡分析仪 ?9.5,转盘分为两种规格。?76?25,其质量为800g;?76?19 ,其质量为600g。转子转速的变化通过串激电机改变电压实现的。测试仪器主要是两个涡流式位移传感器及其前置放大器,光电转速传感器,振动测试及动平衡分析仪器等。
2、 动平衡分析仪
本实验的振动测试及动平衡分析采用ZXP-8型动平衡分析仪。该仪器可进行
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