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振动系统的自由度数
(1) 单自由度系统的振动
用一个广义坐标就能确定系统在任意瞬时位置的振动。
(2) 多自由度系统的振动
用两个或两个以上的广义坐标才能确定系统在任意瞬时位置的振动。
(3) 连续系统的振动
需要无穷多个广义坐标才能确定系统在任意瞬时位置的振动。连续系统的振动通常可以简化为有限多自由度振动问题加以处理。
特点
1.弹簧片
减少了弹簧片的厚度,降低了驱动损失!
产生高效振动。
实感噪音和我公司已往同类产品相比降低了20%~30%。
在高速输送领域发挥优良的性能。
2.底座
对底座形状进行了变更,使下部变得更为。增加了相对上部(含振动盘)的惯性力距,提高了反弹离吸收能力。
3.控制器
使用控制器MFC-N,MFC-S。因为MFC-S具有自动调整功能,所以不但*繁琐的弹簧片调整,而且由负载变化引起的频率偏差也能够进行自动补正。并且可以通过安装使用「KS-3」传感器来提供的动力。
振动机外形尺寸
按产生振动的原因进行分类
(1) 自由振动
系统在去掉外加干扰力之后出现的振动,这种振动靠弹性力,惯性力和阻尼力来维持。振动的频率就是系统的固有频率,因有阻尼力的存在,振动将逐渐衰减,阻尼越大,衰减越快。如果系统无阻尼存在(理想状态),则这种振动称之为无阻尼自由振动。无阻尼振动是一种横幅简谐振动。
(2) 受迫振动
在激励力持续的作用下,系统产生的振动。振动特征与外部激励力的大小、方向和频率有关。在简谐激励力作用下,能够同时激发以系统固有频率为振动频率的自由振动和以干扰频率为振动频率的受迫振动。其自由振动部分将逐渐衰减,乃至消失,这时只剩下横幅受迫振动部分,即稳态振动响应。
(3) 自激振动
机械系统由于外部能量和系统运动相耦合(即系统的非振荡性能源通过反馈装置)形成振荡激励所产生的振动。当振动停止,振动激励随之消失。振动频率接近系统的固有频率。
异常振动分析的方法:
常用的异常振动分析方法有三种:振动总值法、频率分析法和振动脉冲测量法。振动总值法是通过传感器直接测量,以表格或图形表示趋向,并对照"异常振动判断基准"判别设备工作是否正常;频率分析法是把测量的振动信号取出进行频率分析,再将频谱图与正常谱图比较,可以找出振源、部位和严重程度;振动脉冲测量法主要用于滚动轴承的测量,以振动峰值作为判断依据。