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第二章 热工测试基础知识;2.1 基本概念;系统、输入和输出之间的关系;二、测试系统的输入量;动态测量特性;动态信号的形式;动态信号表示方法;傅立叶级数的三角函数展开式
在有限的区间上,凡满足狄里赫利条件的周期函数(信号)可以展开成傅立叶级数。;常值分量;设有一个过渡态信号F(t), 则傅立叶变换后为;随机信号是连续信号,但又没有一定周期,不能预测也不能用少数几个参数来表现其特征。因此,随机函数既不能用时间函数表示,也不能用有限的参数来全面说明,随机信号只能用其统计特性来描述它。;概率密度函数
随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落在指定区间内的概率。
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的比值就是幅值落在区间的概率。
定义幅值概率密度函数为
;测试系统或测量环节特性;热电偶测温系统框图形式; 1环节:表示的是被测物体与热电偶热端之间,由于温差的原因,所引起的热交换过程,其方程:
(2-6)
式中:Q——被测物体与热电偶之间的热流量
R——被测物体与热电偶之间的传热热阻
2环节:被测物体向热电偶传送热流量Q,引起热端温度的变化
(2-7)
式中 ——热电偶及其保护套管热容。
3环节:热电偶热端温度的变化引起热电偶热电势E的变化,即
式中 r——热电偶静态放大系数。
(2-8)
由式(2-6)(2-7)(2-8)消去中间变量Q,后即可得到:
(2-9) ;测温过程启示;2.2 测试系统的基本特性;静态特性;静态特性;静态特性;静态特性;静态特性;静态特性; 产生:检测装置中的弹性元件、机械传动中的间隙和内摩擦、磁性材料的磁滞 --- 实验确定;线性度(非线性度)是指测试系统的输入、输出关系保持常值线性比例关系的程度 。;
characteristics;动态特性的基本特点; 测试系统的数学模型及频率特性
一、系统模型的划分
线性系统与非线性系统
线性系统:具有叠加性、比例性的系统
时变系统与时不变系统: 由系统参数是否随时间而变化决 定.
一般的测试系统都可视为线性时不变系统。;线性系统的性质:
叠加性: 引起的输出分别为 如输入为 则输出为
比例特性(齐次性):如 引起的输出为 ,则 引起的输出为 。
微分特性: 引起的输出为
积分特性: 引起的输出为
频率保持性:如 则;重要结论:;如余弦信号通过非线性系统(二极管),则输出被整流,其频率成分被改变。;微分方程---------是表达测量系统或测量环节的最基本型式。
“传递函数”------为便于分析和综合系统环节的动态特性,而常采
用“传递函数”求得阶跃响应特性和频率响应特性对
测量系统的 动态特性进行描述。
微分方程变换成“传递函数”的步骤:从测量系统的数学模型入手→得到相应的微分方程→将其变成传递函数→再由阶跃输入和正弦输入,在时域和频域中研究该系统的动态特性。研究其动态响应特性。并找出该系统的动态特性参数。;对于任意线性系统,高阶常系数线性微分方程都是成立的; 高阶常系数线性微分方程的任意阶次和各项系数的数值由测量系统或环节内部具体结构和物理参数决定的。
对于线性系统它有两个重要性质:
1)、频率保持性:系统对正弦信号的响应仍然是一个正弦信号,
即输入一个正弦信号,则
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