Cтраница 2
В главах, посвященных собственно виброметрии, приведены теория, принципиальные схемы и конструкции приборов, расчет их элементов, методы лабораторных испытаний и калибровки аппаратуры, рекомендации по организации и проведению работ при сложных измерениях, анализ виброграмм. [16]
Для создания информационно-измерительных и управляющих систем виброметрии предусмотрена возможность сопряжения устройств АСИВ с устройствами АСВТ. [17]
![]() |
Интерферометр скорости. [18] |
Интерференционно-оптические методы ( ИОМ), применяемые в виброметрии основаны на использовании информации, содержащейся в фазе световой волцц отраженной от поверхности исследуемого объекта. ФМ) сигнала оптического диапазона, что осуществляется ( исключая способ преобразования ФМ оптического сигнала в пространственное смещение с помощью дисперсионного элемента) только посредством интерференции. Так как Лр / есть частота ( в данном случае - следствие линейного эффекта Допплера [35]), эти методы можно рассматривать как интерференционно-допплеровские. Учитывая, что реальные приемники оптического диапазона ( в том числе и глаз) являются квадратич-иыми детекторами, необходимо осуществлять следующую последовательность пре-образований сигнала в измерительном канале такого типа: фазовая модуляция ( эффект Допплера) - фазовая демодуляция ( интерференция) - квадратичное де. [19]
Исследование механических систем обычно производится средствами тензометрии, виброметрии, теплометрии и др. Эффективное применение экспериментальных методов исследований машин, конструкций и механизмов возможно лишь при использовании современных средств сбора, передачи и обработки поступающей с объекта исследований информации. [20]
![]() |
Интерферометр скорости. [21] |
Интерференционно-оптические методы ( ИОМ), применяемые в виброметрии основаны на использовании информации, содержащейся в фазе световой волцц отраженной от поверхности исследуемого объекта. ФМ) сигнала оптического диапазона, что осуществляется ( исключая способ преобразования ФМ оптического сигнала в пространственное смещение с помощью дисперсионного элемента) только посредством интерференции. Так как Лр / есть частота ( в данном случае - следствие линейного эффекта Допплера [35]), эти методы можно рассматривать как интерференционно-допплеровские. Учитывая, что реальные приемники оптического диапазона ( в том числе и глаз) являются квадратич-иыми детекторами, необходимо осуществлять следующую последовательность пре-образований сигнала в измерительном канале такого типа: фазовая модуляция ( эффект Допплера) - фазовая демодуляция ( интерференция) - квадратичное де. [22]
Ниже коротко перечислены основные задачи, стоящие перед виброметрией на ближайшие годы, и возможные пути решения этих задач. [23]
![]() |
Интерферометр с оптической обратной связью.| Область применения интерференционного вибропреобразователя ( dot o - соответственно амплитуда и угловая частота измеряемого вибропроцесса. [24] |
В качестве примера на рис. 17 дана применяемая в виброметрии схема трех-зеркальиого интерферометра с ООС. [25]
Ниже рассмотрены те способы регистрации, которые особенно широко используют в виброметрии. [26]
В книге изложены основные сведения из теории механических колебаний, основы виброметрии, механические и электромагнитные причины вибраций, а также современные методы уравновешивания жестких и гибких роторов электрических машин и агрегатов. [27]
В книге изложены основные сведения из теории механических колебаний, основы виброметрии, причины вибрации электрических машин и агрегатов, а также современные методы балансировки жестких и гибких роторов. Первое издание вышло в 1969 г. В настоящем издании исключены сведения об устаревших виброприборах и приведены описания новых, в том числе зарубежных, применяемых на наших предприятиях; подробно рассмотрена методика балансировки несимметричных роторов. [28]
При техническом обследовании трубопроводной обвязки КС применяются диагностические приборы, большое распространение получили виброметрия, толщинометрия напряженных участков, отводов. Необходимо проверить деформацию и эрозионный износ. Основной причиной деформаций трубопроводных обвязок величиной 150 мм и выше являются подвижки свайных фундаментов, трубопроводных опор и просадки подземных коллекторов. Подвижки свайных фундаментов и трубопроводных опор проверяются, контролируются. [29]
При техническом обследовании трубопроводной обвязки КС применяются диагностические приборы, большое распространение получили виброметрия, толшинометрия напряженных участков, отводов. Необходимо проверить деформацию и эрозионный износ. [30]