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地震的巨大威力 Date1地震波形Date2二、测振传感器分类 测振用的传感器又称拾振器,它有接触式和非接触式之分。接触式中有磁电式、电感式、压电式等;非接触式中又有电涡流式、电容式、霍尔式、光电式等。下面介绍压电式测振传感器及其应用。Date3三、压电式振动加速度传感器的 结构及外形 横向振动测振器纵向振动测振器Date4四、压电振动加速度传感器的性能指标(以某小型“内装IC的压电加速度传感器”为例) 技术指标:灵敏度:500mV/g 量程:10g 频率范围:4-4000Hz安装谐振点:15kHz 分辨力:0.00004g 重量:40g 安装螺纹:M5 mm 线性:1%Date5五、压电加速度传感器的安装及使用 a)双头螺丝固定 b)磁铁吸附 c)胶水粘结 d)手持探针式 1压电式加速度传感器 2双头螺栓 3磁钢 4粘接剂 5顶针 Date6六、压电振动加速度传感器在汽车中的应用 加速度传感器可以用于判断汽车的碰撞,从而使安全气囊迅速充气,从而挽救生命;还可安装在气缸的侧壁上,尽量使点火时刻接近爆震区而不发生爆震,但又能使发动机输出尽可能大的扭矩。 Date7爆震波形 汽车发动机中的气缸点火时刻必须十分精确。如果恰当地将点火时间提前一些,即有一个提前角,就可使汽缸中汽油与空气的混合气体得到充分燃烧,使扭矩增大,排污减少。但提前角太大时,混合气体产生自燃,就会产生冲击波,发出尖锐的金属敲击声,称为爆震,可能使火花塞、活塞环熔化损坏,使缸盖、连杆、曲轴等部件过载、变形,可用压电传感器检测并控制之。 Date8爆震测量Date9七、振动的频谱分析及仪器 时域图形 测量时域图形用的是示波器,测量频域图形用频谱仪.Date10频谱仪 频域图形 (频谱图) 频谱图或频域图:它的横坐标为频率f,纵坐标可以是加速度,也可以是振幅或功率等。它反映了在频率范围之内,对应于每一个频率分量的幅值。 Date11频谱仪外形(续) 频域图 (频谱图)(参考深圳安泰信电子有限公司资料)Date12频域图形 对应于时域波形(失真的正弦波)的谱线图 Date13振动时域/频域图形(参考东方振动和噪声技术研究所资料)不同频率的正弦波频谱变化Date14振动时域/频域图形(续)(参考东方振动和噪声技术研究所资料)包含高次谐波的频谱Date15基波与三次谐波的频谱Date16基波与3次谐波合成的波形Date17方波可分解成同频基波及3、5、7奇次谐波Date18依靠频谱分析法进行故障诊断 减速箱故障分析 a)时域波形 b)频域波形Date19爆破振动记录仪打印机Date20 地震是引发海啸的主要原因之一。地震中断层移动导致断层间产生空洞,当海水填充这个空洞时产生巨大的海水波动。这种海水波动从深海传至浅海时,海浪陡然升到十几米高,并以每秒数百米的速度传播。海浪冲到岸上后,将造成重大破坏。 海啸预警系统通过海底的振动压力传感器记录海浪变化的数据,并传送到信息浮标,由信息浮标发送到气象卫星,再从气象卫星传送到卫星地面站。海啸预警系统Date21气象接收及发射天线振动压力传感器6000m海底浮标深海地沟Date22本章作业p108:2、3、5Date23休息一下Date24
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