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振动试验装置基础知识

嘉峪检测网        2023-05-14 14:28

振动试验目的
 
满足产品的高性能、高品质、高可靠性要求。产品在其寿命周期内会受到各种各样的振动,必须在产品设计和制造阶段考虑振动的影响。特别是对大量制造的产品、不允许有故障的产品等。产品没有经过振动试验验证而制造,产生故障后,对顾客对厂家都会造成金钱损失,失去信任,比如汽车零部件行业等。
 
振动试验装置系统是什么?
 
振动试验装置系统主要包含以下几个部分,如下图。
 
1 振动试验机(含冷却装置)
 
2 功放
 
3 振动控制仪
 
4 加速度传感器(控制用)
 
 
振动控制仪中输入试验条件,产生振动波形,功放放大后,驱动振动试验机振动,加速度传感器感知加速度量级,反馈给振动控制仪,实现振动控制,振动试验机运行产生的热量,冷却装置对应冷却。
 
振动试验实施时需要:
 
1、振动试验装置 
 
根据试验条件、试验体形状质量等来选择振动试验装置,特别需要注意以下几个概念,如最大加振力、频率范围、最大加速度、最大速度、最大位移、最大搭载质量等。
 
2、振动试验条件 
 
各个产品有其各自适合的试验条件,有各种各样的规格进行选择,如GB、GJB、IEC、ISO、JIS、MIL等。特殊情况下,可根据测定产品的振动环境,决定其独自的试验条件。
 
需要注意按照试验条件进行试验时,会产生过试验和欠试验现象。过试验就是实际试验条件超出要求试验条件(比如加速度量级变大),对试验体实施过剩试验,导致本来不该出现的故障反而发生。欠试验即实际试验条件低于要求试验条件(比如加速度量级变小),导致本来预测发生的故障没有被激发出来。所以,对试验条件或试验情况需要充分研究,根据数据,慢慢加以改善试验条件(学者研究)。
 
3、试验体
 
为了使试验体更好地固定在振动台面上,达到刚性连接,需要使用振动夹具。振动夹具需要满足完全传递振动,将振动试验机产生的振动完完全全地传递给试验体。然而这是一种理想要求,实际上夹具完全传递振动是很难的,特别是在500Hz以上的频率,所以需要对振动夹具进行不停的评价,不断地改良夹具(夹具设计)。
 
在对振动夹具评价的同时,也需要注意加速度传感器的安装和安装位置的选择。安装位置不同,对试验内容有不同的影响。
 
振动试验机的动作原理和构造
 
电动型振动试验机的基本构造和音响的喇叭类似,只是喇叭的发音部分变成了金属制(铝合金或镁合金)的动圈,动圈受力发生上下振动。(注意:本公众号内振动试验机都是指电动型振动试验机。)
 
其原理是高中时学的左手定则,磁场中的导体通电产生力,可通过下式表示。
 
 
B的产生利用右手法则,即电流流过导体,其四周产生磁场。
 
 
励磁线圈内流经直流电流,形成磁场(下图中N、S表示)。振动台面和线圈(动圈)加工在一起,安装在该磁场中,需要注意的是在振动试验机的动圈里面通过的是交流电流,受到的力是有正负之分的。产生上下交变力,发生振动,即振动台面上下振动。当然,为了保持振动台面的垂直方向振动不偏移,还需要上下支撑机构。具体内部构造简单示意图如下。
 

 
 
功放的目的和动作
 
功放主要是将振动控制的振动信号进行放大,即提供电能量给振动发生机动作,电能量可通过功率电压乘以电流表示。比如,输出10KVA的功放,振动控制仪输入信号约3V10mA(30mVA),通过功放可放大为100V100A(10kVA)。
 
功放的类型也多种多样,有模拟型,开关数字型等等,下表是其各自特点比较。
 
 
振动控制仪的种类
 
振动控制仪对安装在振动台面上的控制加速度传感器反馈来的加速度值(振动量级响应值)和目标值进行比较,进行振动的控制。响应值大了就降低振动控制仪的输出,响应值小就增大振动控制仪的输出,始终使振动台面加速度在目标值附近振动,满足振动试验精度要求。简单理解,其实内部控制很复杂,不仅仅只控制加速度值。
 
其种类有很多,主要有以下几种,
 
正弦波控制软件:正弦波加振,对振动幅值控制。
 
随机波控制软件:随即波加振,对振动谱控制。
 
冲击波控制软件:实现有限脉宽(约2秒以下)冲击各波形控制。
 
波形再现控制软件:实现长时间波形控制。
 
由上可知,波形不同,控制方法各异,需要专门的控制软件进行对应。以前以模拟振动控制仪为主流,最近随着数字电子技术的发展,数字振动控制仪得到普及,且价格也相对变得便宜很多。
 
振动试验使用的基本用语
 
振动试验中使用的基本用语有力(加振力)[N]、加速度[m/s2]、速度[m/s]、位移[mmp-p]。
 
先从力[加振力]说明,先了解牛顿第二定律,即一般质量m的物体施加加速度A,则下式成立,即1[kg]的物体施加1[m/s2]的加速度,产生1[N]的力。公式中单位g为重力加速度9.81[m/s2]。
 

 
 
振动的描述还需要用频率和振动量级来指定。以前使用的是重力单位来描述,现在用SI单位比较普及。加速度、速度、位移的关系如下,物体正弦振动,位移表达式为,
 
 
速度是位移的微分,
 
 
加速度是速度的微分,
 
 

 
 
 
代入上几个式子,并取其最大值得到,
 

实际的波形为,
 
 
上面两个式子也可以用下面的形式表示,
 
 
需要注意的是,这些公式里面的半位移值(位移半峰值),如果用振动试验中常用的位移峰峰值,单位mm的话,公式变化如下。
 
 
可通过公式可以看出,四个量里面知道两个,即可求出其他两个。通过此公式还可以计算出无负载情况下,振动试验机的最大特性曲线中的频率交越点。
 
【例】
 
正弦波试验
 
最早实施的振动试验方法,有很多的振动试验规格对应。和近来快速发展的随机试验和冲击试验相比,加振简单、基本上所有类型的振动试验机都能对应此试验方法。
 
有定频和扫频两种方式,定频比较简单,下面以扫频方式进行主要说明。扫频试验是指频率按照一定的速度变化,对振动量级进行控制。
 
【例】
 

 
 
上述扫频试验条件,10Hz到58Hz以位移2[mmp-p]加振,58Hz到500Hz以加速度132.7[m/s2]加振,频率由10Hz-500Hz-10Hz-500Hz往返扫频进行,直到达到试验时间1小时。可以通过加速度和频率关系公式计算得到58Hz和2[mmp-p]处对应的加速度为132.7[m/s2]。在58Hz处振动量由位移变为加速度(一种振动量变为另一种振动量),这个频率点称为交越点。需要注意的是,在交越点处,必须满足上述四者之间的公式关系,如果58Hz处位移为2[mmp-p]且加速度为300[m/s2],这种试验条件显然是有问题的,但是现在很多试验规格里经常有这样的定义方式,需要引起重视,在振动控制仪正弦波控制软件中输入试验条件时,都是经过特殊处理的,即58Hz输入位移2[mmp-p],58.01Hz输入加速度300[m/s2]。
 
最后对扫频速度进行说明。一般都是对数扫频,单位【oct/min】,频率一分钟内的变化量。oct即倍频程,2倍的意思,一分钟内相对起始频率,有几个两倍。用下面的关系式表示,
 
 
【例】起始频率10Hz,终止频率500Hz,则这个频率范围内有5.64个倍频程。
 
 
扫频速度1oct/min的话,即10Hz扫频到500Hz,可以判断出需要时间为5.64分钟。
 
 
随机试验
 
1、随机试验的目的
 
正弦试验比较传统,相对来说比较简单容易理解,随机试验就比较复杂且难理解。实际现场产品受到的振动基本上都是随机波或者冲击波,所以随机振动试验更接近产品受到的真实振动状况。
 
由于以前技术上的问题,只好来正弦试验来进行代替,实际加振的并不是现场受到的真实振动。后来技术的发展,随机试验变为可能,但随机振动控制仪的价格太过昂贵,仅在防卫、航天航空方面得到应用。最近,数字技术的发展,随机振动控制仪的价格相对下降,使更接近真实振动状况的随机试验或冲击试验得到普及。
 
2、随机波和正弦波的比较
 
一般试验体构造上由含有各种各样共振模式(各种频率不同地方的共振)的零部件构成,正弦波加振只能激励起试验体的共振频率或共振频率整数倍的频率。而随机波本身就含有各种频率成分,能同时刻激励起试验体上全部的共振成分,更接近实际现场的振动环境。
 
 
以试验体汽车音响为例,正弦波加振只能激励起音响整体的共振频率,但随机波加振,可以同时激励起所有组合部件的共振。
 
另外,通过正弦波和随机波在时间轴上的波形,可以看到振幅分布密度(各个振幅出现的概率密度,随机波符合高斯分布)曲线。
 
 
上图中,正弦波在最大加速度(加振力最大处)处出现的机会最多,随机波在零值处(加速度为零处)出现的机会最多,换句话来说,正弦波试验其实比真实的现场振动(随机波或冲击波)来得苛刻(过试验)。一般随机试验,振动量级用加速度有效值(rms值)来衡量表示。
 
 
3、功率谱密度(PSD)
 
随机振动试验条件通过功率谱密度(PSD)来表示,1Hz宽度对应能量的平均值,单位[(m/s2)2/Hz],或者使用[m2/s3]、[g2/Hz]。加速度的有效值如下图所示,斜线面积开根号计算。
 
 

 
 
上图求加速度有效值的话,需要计算PSD曲线所围的面积,由于是在对数坐标下的曲线,在直线坐标下这些直线或斜线都是指数曲线,计算起来比较复杂,具体计算可参考以前的文章《浅谈随机振动》中的介绍,此处不再赘述。通常计算加速度有效值,建议使用随机振动控制软件,既简单又快速。
 
4、随机振动试验的加振力
 
随机试验所需加振力的计算和正弦振动试验的计算相似,即
 
 
试验实施时,使用3项计算出来的加速度rms值计算加振力。但是需要注意的是,随机加振力受试验条件PSD、试验体质量和形状等的影响,一般需要满足下面的条件。
 
 
5、高斯分布(正态分布)
 
随机振动的振幅(位移、速度、加速度)概率密度满足高斯分布,大振幅振动发生的概率很低,但不代表不发生,发生的话就会超过振动试验机的额定式样值。为了防止这种现象发生,就需要使用削波系数(δ=3)来加以控制,即最大振幅控制在rms值的三倍以下,但也只能控制99.73%的振幅,但可以认为试验没有问题。
 
 
冲击试验
 
1、 冲击试验的目的
 
如前所述,实际环境下的振动大部分是随机波及冲击波。冲击波也和随机波一样,含有很宽的频率成份,可以同时激励试验体的共振成份。随机波情况下,振动波形符合高斯分布,接近真实环境。冲击波形的话,短时间内加振特殊波形,能够再现试验体的特殊问题故障。例如,搬送物品中的冲击、爆破冲击等。
 
2、 典型冲击波形
 
一般的冲击波形有半正弦波、锯齿波、三角波、矩形波等,下面就半正弦波进行说明。目标波形如下图,按照规格标准(IEC、GB、MIL等)允许容差也不同,试验实施时,响应波形在容差范围内即可,必要的时候(试验体较大等情况),只考虑波形在上升沿容差内也可以认为没有问题。
 
 
3、 实测波形再现
 
典型冲击波形不能再现实际现场故障的情况下,可以通过加振实测波形来进行振动冲击试验。对实测波形进行规格化处理相对来说比较难,无法规定波形高度和宽度,但可以明确波形,属于特殊处理方式,具体如何评价还需要特例分析。
 
 
ROR/SOR试验
 
ROR:random on random,是宽带随机波形和窄带随机波形的叠加。
 
SOR:sine on random,是宽带随机波形和正弦波形的叠加。
 
这些试验主要适用于安装在引擎等回转体附近的试验体振动试验,回转体较近的用SOR,离回转体比较远的用ROR。
 
 

 
【例】
 
ROR
 
宽带随机波形上有数个窄带随机波,窄带随机波可以扫频实现。
 
SOR
 
宽带随机波形上数个正弦波,正弦波也可以扫频实现。
 
 
小结:
 
到此为止,振动试验装置基础知识基本上说明完毕,入门级的知识,很多内容都是泛泛而谈,主要目的是使入门者有个大致的理解。
 
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来源:振动试验学习笔记