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振動試驗臺使用過程中經常用到的計算公式

1、求推力(F)的公式

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式中:

F — 推力(激振力)(N)

m0 — 振動臺運動部分有效質量(kg)

m1 — 輔助臺面質量(kg)

m2 — 試件(包括夾具、安裝螺釘)質量(kg)

A — 試驗加速度(m/s2)


2、加速度(A)、速度(V)、位移(D)三個振動參數的互換運算公式

若N=3,則m=1時,必須采用以下降譜計算公式:

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加速度總均方根值:

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B、利用平直譜計算公式:計算加速度總均方根值

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功率譜密度曲線圖(b)


為了簡便起見,往往將功率譜密度曲線圖劃分成若干矩形和三角形,并利用上升斜率(如3dB/oct)和下降斜率(如-6dB/oct)分別算出wa和w2,然后求各個幾何形狀的面積與面積和,再開方求出加速度總均方根值:

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注意:第二種計算方法的結果往往比用升降譜計算結果要大,作為大概估算可用,但要精確計算就不能用。


(3) 已知加速度總均方根g(rms)值,求加速度功率譜密度公式

圖片


(4) 求Xp-p最大的峰峰位移(mm)計算公式

準確的方法應該找出位移譜密度曲線,計算出均方根位移值,再將均方根位移乘以三倍得出最大峰值位移(如果位移譜密度是曲線,則必須積分才能計算)。在工程上往往只要估計一個大概的值。這里介紹一個簡單的估算公式

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式中:

Xp-p — 最大的峰峰位移(mm,p-p)

fo — 為下限頻率(Hz)

wo — 為下限頻率(fo)處的PSD值(g2/Hz)


(5) 求加速度功率譜密度斜率(dB/oct)公式

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式中:n為oct倍頻程

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wH — 頻率fH處的加速度功率譜密度值(g2/Hz)

wL — 頻率fL處的加速度功率譜密度值(g2/Hz)



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式中:

A — 試驗加速度(m/s2)

V — 試驗速度(m/s)

ω — 角速度,ω=2πf

f — 試驗頻率(Hz)


圖片

式中:

V — 試驗速度(m/s)

D — 位移(mm,0-P)單峰值


ω — 角速度,ω=2πf

f — 試驗頻率(Hz)


圖片

式中:

A — 試驗加速度(m/s2)

D — 位移(mm,0-P)單峰值

ω — 角速度,ω=2πf

f — 試驗頻率(Hz)


上式亦可簡化為:

圖片

式中:

A — 試驗加速度(g,1g=9.8m/s2)

D — 位移(mm,0-P)單峰值

f — 試驗頻率(Hz)


上式也可以改寫為:

圖片

A — 試驗加速度(m/s2)

D — 位移(mm,0-P)單峰值

f — 試驗頻率(Hz)


3、定振級掃頻試驗平滑交越點頻率的計算公式

(1) 加速度與速度平滑交越點頻率的計算公式

圖片

式中:

fA-V — 加速度與速度平滑交越點頻率(Hz)

A — 試驗加速度(m/s2)

V — 試驗速度(m/s)


(2) 速度與位移平滑交越點頻率的計算公式

圖片

式中:

VD-f — 加速度與速度平滑交越點頻率(Hz)

V — 試驗速度(m/s)

D — 位移(mm,0-P)單峰值


(3) 加速度與位移平滑交越點頻率的計算公式

圖片

式中:

fA-D — 加速度與位移平滑交越點頻率(Hz)

A — 試驗加速度(m/s2)

D — 位移(mm,0-P)單峰值


上式可以簡化為:

圖片


4、掃描時間和掃描速率的計算公式

(1) 線性掃描比較簡單:

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式中:

S1 — 掃描時間(s或min)

fH-fL — 掃描寬帶,其中fH為上限頻率,fL為下限頻率(Hz)

V1 — 掃描速率(Hz/min 或Hz/s)


(2) 對數掃頻

倍頻程的計算公式:

圖片

式中:

n — 倍頻程(oct)

fH — 上限頻率(Hz)

fL — 下限頻率(Hz)


掃描速率計算公式:

圖片

式中:

R — 掃描速率(oct/min或s)

fH — 上限頻率(Hz)

fL — 下限頻率(Hz)

T — 掃描時間(min或s)


掃描時間計算公式:

圖片

式中:

T — 掃描時間(min或s)

n — 倍頻程(oct)

R — 掃描速率(oct/min 或oct/s)


5、隨機振動試驗常用的計算公式

(1) 頻率分辨力計算公式:

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式中:

△f — 頻率分辨力(Hz)

fmax — 最高控制頻率(Hz)

N — 譜線數(線數)

fmax是△f的整倍數


(2) 隨機振動加速度總均方根值的計算

A、利用升譜和降譜以及平直譜計算公式

圖片

功率譜密度曲線圖(a)


平直譜計算公式:

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升譜計算公式:

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降譜計算公式:

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式中:m=N/3,N為譜線的斜率(dB/octive)。


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