Cтраница 3
К тому же, в работающем агрегате, в зависимости от характера физического процесса, протекающего в нем, возможны различные отклонения в последовательности импульсов, составляющих вибросигнал, которые можно охарактеризовать модуляцией амплитуды, длительности или моментов появления импульсов. При анализе некоторых видов этих импульсов, где имеет место модуляция частоты, фурье-преобразование не дает представления о динамике изменения спектрального состава сигнала. Так, на рис. 1 показана форма временного сигнала, состоящего из двух участков: участка с линейно изменяющейся частотой и участка, где частота постоянна. [31]
В любом работающем роторном агрегате в зависимости от характера физическою процесса, протекающего в нем, возможны различные отклонения в последовательности импульсов, составляющих вибросигнал, которые можно охарактеризовать модуляцией амплитуды, длительности или моментов появления импульсов. И при анализе некоторых видов этих импульсов, где имеет место модуляция частоты, фурье-преобразование не дает представления о динамике изменения спектрального состава сигнала. Следовательно для более качественного анализа необходимы новые подходы к первичной обработке вибросигнала, которые бы явились альтернативой фурье-преобразованию и позволили, прежде всего, учитывать те характеристики вибросигнала, которые теряются при стандартном подходе. [32]
В любом работающем роторном агрегате в зависимости от характера физического процесса, протекающего в нем, возможны различные отклонения в последовательности импульсов, составляющих вибросигнал, которые можно охарактеризовать модуляцией амплитуды, длительности или моментов появления импульсов. И при анализе некоторых видов этих импульсов, где имеет место модуляция частоты, фурье-преобразование не дает представления о динамике изменения спектрального состава сигнала. Следовательно для более качественного анализа необходимы новые подходы к первичной обработке вибросигнала, которые бы явились альтернативой фурье-преобразованию и позволили, прежде всего, учитывать те характеристики вибросигнала, которые теряются при стандартном подходе. [33]
Такое представление означает, что, зная спектральный состав волн, отраженных по всем направлениям от дефекта, можно построить точное изображение дефекта. Практическая реализация этого направления изучения формы дефекта идет пока по двум путям: изучение зависимости амплитуды сигнала от направления рассеяния ( инди-катриссы рассеяния) и изучение спектрального состава сигнала. Первое направление прорабатывается более широко, так как не требует создания специальной широкополосной аппаратуры. [34]
Другое ограничение, накладываемое на ширину полосы, обусловлено неравномерностью переходных амплитудно-фазовых частотных характеристик опорных конструкций. При распространении вибраций по такой конструкции происходит, как это было показано в главе 3, потеря корреляции, на величину которой существенное влияние оказывает также и спектральный состав сигналов источников. Для оценки максимальной ширины полосы Дю, при которой еще не происходит потери корреляции и наибольшее значение коэффициента корреляции является ме-рой полной линейной связи между сигналами, требуются специальные теоретические расчеты или дополнительные экспериментальные исследования. [35]
В данном учебном пособии освещаются ТАУ и ее связь с общими математическими методами с использованием примеров прикладного характера. Более полно излагаются вопросы анализа сложных структурных схем ( типичных для контуров управления) на базе векторно-матричных и операторных методов при сохранении в компактной форме традиционной части, уделяется значительное внимание спектральному составу сигналов и общим методам их преобразований. [36]
Земли), происходит смещение связанных электронов в атомах и молекулах среды в сторону, противоположную полю волны Е, прп этом п 1, - ф с. Спектральный состав сигнала зависит от его длительности и формы. [37]
![]() |
Зависимость спектра потенциала скорости приведенных смещений / от частоты. [38] |
Уменьшение упругого радиуса с ростом прочности должно приводить к смещению спектрального состава излучаемого сигнала в сторону более высоких частот. Это хорошо видно на грис. Форма спектрального состава сигнала не изменяется с изменением прочности. [39]
Фурье ( см. § 6.1) и определении реакции цепи от каждой гармоники в отдельности. Результирующая реакция находится путем суперпозиции ( наложения) полученных частных реакций. Таким образом, расчет цепей при периодических несинусоидальных воздействиях включает в себя задачу анализа спектрального состава сигнала ( разложение его в ряд Фурье), расчет цепи от каждой гармонической составляющей и задачу синтеза, в результате которого определяется результирующий выходной сигнал как функция времени или частоты или его действующие или амплитудные значения. [40]