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H(?) F(?) X(?) ? |H(?)| 1 k ? ? H(?) 0o – 90o – 180o ?0 = ? k/m 1 ?2m 1 ?c f(t) x(t) k c m 结构固有特性参数测量-模态分析法 1)幅频峰值法- 单自由度系统 模态分析 Frequency f(t) x(t) k c m f(t) x(t) k c m x(t) f(t) k c m 单自由度模态系统 1)幅频峰值法- 多自由度系统 结构固有特性参数测量-模态分析法 结构固有特性参数测量-模态分析法 1)幅频峰值法-多自由度系统 假定:在比例粘性阻尼下,在ω≈ωr 的一定频率内,只有第 r 阶模态导纳对频响函数作出贡献,且令 l=p,Φlr= Φpr=1 结构固有特性参数测量-模态分析法 1)幅频峰值法-多自由度系统 ? |H(?)| 1 k ? ? H(?) 0o – 90o – 180o ?0 = ? k/m 1 ?2m 1 ?c ★模态频率的确定: 幅频曲线上峰值对应的频率或相频曲线上90度所对应的频率 ★ 模态阻尼比的确定: 半功率点法 结构固有特性参数测量-模态分析法 模态阻尼系数为 ★ 模态刚度、模态质量和模态阻尼系数的确定: 在ω=ωr 处,由于 则 又 模态质量为 则 模态刚度为 ★ 模态振型: 由所有测点频响函数的幅值与相位确定 结构固有特性参数测量-模态分析法 2)实频、虚频峰值法 假定与幅频峰值法相同,这时,第r阶频响函数的实部与虚部分别为: 结构固有特性参数测量-模态分析法 ★ 模态频率和模态阻尼比的确定: 由实频曲线可知, 当 时, 实频有极大值 ; 当 时,实频有极小值 ; 极大值与极小值之差为 , 当阻尼比 ,此差值为 。 结构固有特性参数测量-模态分析法 ★ 模态频率和模态阻尼比的确定: 因此在阻尼不大时,可由虚频极值确定无阻尼模态频率,由实部两个极值点计算模态阻尼比 由虚频曲线可知,当 时, 虚频有极小值 , 当阻尼比 时, 可认为在 时有极小值 。 结构固有特性参数测量-模态分析法 注意:峰值法的应用范围 当结构的阻尼很小,模态频率不很密集时,认为在某一阶模态频率的附近,主要是这一阶的模态导纳对频响函数作出贡献,在估计模态参数时,用一理想的单自由度频响函数去拟合实测的频响函数。 当阻尼较大,模态频率又很密集时,对一段包含几个峰谷的实测频响函数,就要用多自由度频响函数去拟合,即用多模态分析法。 冲击运动的测量 测量内容: 冲击峰值、波形持续时间、冲击波形 冲击信号的特点 冲击是一种能量传递过程,要测准、测好冲击信号,掌握冲击信号的特点是非常重要的。冲击信号可分为理想冲击信号和复杂冲击信号,其共同特点是过程发生比较突然,持续时间比较短暂,能量比较集中。 冲击运动的测量 测量系统的选择 冲击信号频谱范围分布在-∞—∞;对同一种脉冲信号,脉冲持续时间越小,则频谱分布范围越宽。由此可见,要全部测准脉冲信号是不可能的,因为任何测试系统都不可能具有0—∞测量频带,因此在工程实际中,常规定脉冲信号的持续时间为绝大部分能量集中的那段时间。同样的,脉冲信号的频谱宽度也是规定为绝大部分能量集中的那段频段,一般规定占脉冲信号总能量的90%的频带作为频谱宽度。 当测量系统的低频或高频响应不好时,对冲击信号的测量总要带来误差。以矩形脉冲为例,传感器或者测试系统的低频响应不足时,矩形脉冲峰值就不能保持。高频响应不足时,测试系统就不可能跟上信号的快速变化。且测试系统的低频和高频响应不足都将带来“负冲”和“零漂”。 冲击运动的测量 冲击峰值的测量 波形持续时间的测量 结构固有特性参数测量-共振法 ωωn ω=ωn ωωn (三)加速度判别法 将激振信号输入到示波器的x轴,加速度传感器输出信号输入到y轴,此时两通道的信号分别为: 激振信号为: 加速度信号为: 共振时,ω=ωn,x轴信号和y轴信号的相位差为π/2,根据利萨如图原理可知,屏幕上的图象将是一个正椭圆。当ω略大于ωn或略小于ωn时,图象都将由正椭圆变为斜椭圆,其变化过程如下图所示。因此图象由斜椭圆变为正椭圆的频率就是振动体的固有频率。 结构固有特性参数测量-共振法 4、阻尼比的测量 1)半功率点法 首先激励系统使其处在共振状态,记录该状态时的振动幅值
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