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类型振动测试和分析技术综述分析解析(DOC 9页).doc

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    振动测试和分析技术综述分析解析DOC 9页 振动 测试 分析 技术 综述 解析 DOC
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    1、 振动测试和分析技术综述黄盼(西华大学,成都四川 610039)摘 要:振动测试和分析对结构和系统动态特性分析及其故障诊断是一种有效的手段。综述了当前振动测试和分析技术,包括振动测试与信号分析的国内外发展概况、振动信号数据采集技术、振动测试技术、以及振动测试与信号分析的工程应用,最后对振动测试与分析技术的未来发展方向进行了展望。关键词: 振动测试; 信号分析; 动态特性; 综述Summary of Vibration Testing and AnalysisHuangPan( Xihua University,Chengdu 610039,China)Abstract: Vibration t

    2、esting and analysis is an effective tool in analyzing structure and system dynamic characteristic and detecting the failures of structures,systems and facilities. The present paper reviews the current vibration testing and analysis techniques,including the development of vibration measurement and an

    3、alysis of domestic and foreign,vibration signal data acquisition,vibration testing technology ,vibration measurement and analysis in engineering application. Finally,the future development in the field of vibration testing and analysis is predicted.Key words: vibration testing; signal analysis; dyna

    4、mic characteristic;overview0 引 言随着科学技术的发展,振动及设备动态特性引起的问题受到各行各业的高度关注。例如: 导弹、飞机和火箭在飞行中,由于发动机和气流扰动及结构动态特性所造成的振动直接影响到飞行安全和控制精度; 车辆在凹凸不平的路面上行驶时的振动直接关系到驾驶性能与乘坐的舒适性; 机械加工设备的振动直接影响到加工的精度和有效性; 大型旋转机械的振动信号直接反映了设备运转的主要信息; 高层建筑、桥梁由于风载和地震所产生的振动直接关系到这些结构的安全。要解决各种各样的振动及动态特性问题,研究系统的动力学特性,分析产生振动的原因,考核设备适应振动与环境的关系,除了

    5、理论分析外,对结构、系统和设备进行振动测试与信号分析是必不可少的重要手段。振动测试与信号分析技术是机械动力学学科的重要分支之一,是机械动力学工程应用的一个极为普遍的方面。随着设备朝着大型化、高速化的发展,振动引起的问题更为突出,需要解决的问题更为迫切,也对振动测试与振动信号分析技术的研究提出了越来越高的要求1,对于航空航天、动力机械、交通运输、军械兵器、能源工业、土木建筑、电子工业以及环境保护等尤为重要。可以说,振动测试与分析技术已广泛应用在产品研究、设计、生产和运行的全过程。1 振动测试与信号分析的国内外发展概况1.1 信号测试与分析技术发展概述信号分析技术已经被广泛地应用于许多学科与领域4

    6、,诸如:通信、雷达、声纳、地震、遥感、生物医学、机械振动等。特别是近代电子技术、数字计算机及微型机的发展和应用,使信号分析技术得到了迅速的发展,目前,它已成为信息科学技术中一种必不可少的手段。50 年代以前,信号分析技术主要使模拟分析方法。进入50 年代,大型通用数字计算机在信号分析中有了实际的应用,当时曾经争论过模拟与数字分析方法的优缺点,争论的焦点是运算速度,精度与经济性。进入 60 年代,人造卫星、宇航探测以及通信、雷达技术的发展,对信号分析的速度,分辨能力提出了更高的要求,1965 年,美国库列5(J.W.Cooley)和图基(J.W.Tukey)提出了快速傅立叶变换(FFT)的计算方

    7、法,使计算离散傅立叶变化(DFT)的复数乘法次数从N2 减少到Nlog2N 次,从而大大节省了计算量。这一方法大大促进了数字信号处理的发展,使其获得了更广泛的应用。因为卷积可以利用DFT 来计算,故FFT 算法也可以用正比于Nlog2N 的运算次数来计算卷积,而卷积运算在计算机科学和其他领域有广泛的应用。70 年代以后,大规模集成电路的发展以及微型计算机的应用,使信号分析技术具备了广阔的发展远景,许多新的算法不断出现。例如,1968 年美国C.M.Rrader提出的 NFFT 算法,DFT 可用循环卷积算法;1976 年美国S.winograd 提出了WFTA算法,用它计算DFT 所需要的乘法

    8、次数仅为FFT 算法乘法次数的1/3;1977 年法国H.J.Nussbaumer 提出了PFTA 算法,结合使用FFT 和WFTA 方法,在采样点数较大时,较之FFT 算法快3 倍左右。上许几种方法与DFT 方法比较;当采样点N1000时,DFT 算法为200 万次;FFT 为1.4 万次;NFFT 为0.8 次;WFTA 为0.3 万次;PFTA 为0.3 万次。此外,信号处理芯片是近年来出现的一种用于快速处理信号的器件,它的出现,对简化信号处理系统的接受,提高运算精度,加快信号处理的实时能力等有很大作用。例如TMS320C25 芯片,运算速度达1000 万次每妙,用其进行1024 复数点

    9、FFT运算,只需14ms 便可完成。这一进展,在图像处理、语言处理、谱分析、振动噪声和生物医学信息处理方面,展示了宽阔的应用前景。目前信号分析技术的发展目标是: 在线实时能力的进一步提高; 分辨能力和精度的进一步提高; 扩大和发展新的专用功能; 专用机结构小型化,性能标准化,价格低廉。1.2 模态分析与试验技术的发展概况由于信号测试技术的发展,促进了机械振动研究领域的一些新技术和新学科的诞生和发展,如机械阻抗与导纳6,模态分析与参数识别,结构的动态修改与动态设计,旋转机械的转速跟踪分析,机械的动态监测与控制,振动诊断,故障预报等。在振动领域中,测试技术、分析技术以及计算机技术的逐步完善,加之先

    10、进的电子数字计算机的发展,使人们对于振动的测试和分析进入了一个全新的使用阶段。特别是试验模态分析技术,作为振动分析的一个分支,尤其得到了发展。试验模态分析技术是人们为了了解和寻求产品的最佳性能而找到的另一种更经济、更有效的方法。它通过对样机或结构形式相同的原准样机的测试,将采集的测试数据应用于相应的识别技术,识别系统模态参数。具体如下:首先,根据已有的经验和知识,在老产品的基础上试制一台新的样机;其次,对样机做全面的测试和分析并获得产品的动态特性,由此识别出系统的模态参数,建立数学模型,进而了解产品在使用中的振动、噪声、疲劳等问题;再次,在计算机上改变产品的结构参数,了解动态性能可能获得的改善

    11、程度,或者反过来,设计者事先指定好动态特性,由计算机来回答所需的结构参数(质量、刚度、阻尼)的改变量。另外,设计者也可以在计算机上模拟各种实际的外部激励,求得参数改变前后的任何部位的响应。随着电子计算机朝着大容量、高速度和小型廉价化的方向飞速发展,和试验技术也得到了快速的发展。特别是近十余年来,模态分析吸取了振动理论、信号分析、数据处理、数理统计以及自动控制理论中的有关营养,结合自身内容的发展,形成了一套独特的理论基础。2 振动数据采集技术测量振动信号的物理量常有: 位移、速度、加速度、应变和力。与之对应的传感器分别为: 位移传感器、速度传感器、加速度传感器、动态应变仪和力传感器。振动数据采集

    12、设备将传感器拾取的模拟信号转换为数字信号。经过多年的发展,振动数据采集设备形成了现在高中低端各种数据采集设备都有的格局。从模数转化精度来说,已经由早期的12 bit 发展到现在的16 bit 和24bit,动态范围从70 dB 左右到110 dB 左右。国外现在的主流数据采集设备几乎都是24 bitAD 精度了。采样频率从几十ks /s 到几百ks /s,甚至高达几MS /s。一般结构振动测量用的采样频率最高到256 ks /s 就足够了,但有些特殊场合需要更高的采样频率,比如高采样频率在石油勘探研究等领域有着特殊的应用。Delta Sigma 模数转换技术是近年来国外著名厂家广泛使用的一种高

    13、精度高速数据采集技术。该技术的工作原理思路是在数据采集中对应最高采样频率设计一固定截止频率的抗混滤波器,采用高采样频率加数字滤波实现高速高精度数据采集。采集通道数从单通道到上千个通道并行采集都有。数据采集设备的总线类型有: PCI,VXI,PXI 和其他总线类型。PCI 是由英特尔( Intel) 公司1991 年推出的用于定义局部总线的标准。此标准允许在计算机内安装多达10 个遵从PCI 标准的扩展卡。VXI 总线规范是一个开放的体系结构标准,其主要目标是使VXI 总线器件之间、VXI 总线器件与其他标准的器件( 计算机) 之间能够以明确的方式开放地通信; 使系统体积更小; 通过使用高带宽的

    14、吞吐量,为开发者提供高性能的测试设备; 采用通用的接口来实现相似的仪器功能,使系统集成软件成本进一步降低。PXI 是一种由美国NI 公司发布的基于PC 的测量和自动化平台。PXI 结合了PCI 的电气总线特性与CompactPCI的坚固性、模块化及Eurocard 机械封装的特性发展成适合于试验、测量与数据采集场合应用的机械、电气和软件规范。制订PXI 规范的目的是为了将台式PC 的性能价格比优势与PCI 总线面向仪器领域的必要扩展完美地结合起来,形成一种主流的虚拟仪器测试平台。这使它成为测量和自动化系统的高性能、低成本运载平台。PXI 是以PCI ( peripheral component

    15、 interconnect) 及CompactPCI为基础再加上一些PXI 特有的信号组合而成的一个架构。PXI 继承了PCI 的电气信号,使得PXI 拥有如PCI bus 的极高传输数据的能力,因此能够有高达132Mbyte /s 到528 Mbyte /s 的传输性能,在软件上是完全兼容的。另一方面,PXI 采用和CompactPCI 一样的机械外型结构,因此也能同样享有高密度、坚固外壳及高性能连接器的特性。VXI 和PXI 总线都适合构建多通道数据采集系统。PCI 只适合小型的测试系统。将相对独立的数据采集设备与计算机相连或数据采集器相互之间的连接通常的接口技术规范有IEEE1394、L

    16、AN 和USB 等。现在涌现出了越来越多的USB 接口的数据采集设备,这些USB 接口的数据采集设备真正实现了高性能和便携性。给小型现场测试带来了极大的方便。3 振动测试技术一般振动测试技术大致可分为两类2,3: 一类是测量设备和结构工作或实验时所存在的振动,这种测量可以利用振动信号对设备和结构的运行状态进行监测评估和故障诊断; 另一类是系统特征参数的测试,包括系统的频响函数、脉冲响应函数、模态参数和物理参数等。这类测试往往要对设备或结构施加某种激励或利用环境自然激励,使其产生振动,然后测量其振动,此类测振的目的是研究设备或结构的力学动态特性。要研究设备或结构的动力学特性,通常需要通过模态实验

    17、获得结构的模态参数即固有频率、阻尼比和振型。模态实验的方法可以分为两大类: 一类是经典的纯模态实验方法,该方法是通过多个激振器对结构进行激励,当激振频率等于结构的某阶固有频率,激振力抵消结构内部阻尼力时,结构处于共振状态,这是一种物理分离模态的方法。这种技术要求配备复杂昂贵的仪器设备,测试周期也比较长; 另一类是数学上分离模态的方法,最常见的方法是对结构施加激励,测量系统频率响应函数矩阵,然后再进行模态参数的识别。2004 年由LMS 公司推出的多参考点最小二乘频域模态参数识别法( PolyMAX) 已经被证明对大阻尼和密集模态的识别较传统方法好。是近年来发展起来的比较好的频域模态参数识别法。

    18、在有些情况下,无法施加人工激励,比如大型桥梁,这时利用自然激励,比如风载、地震等自然激励来识别模态参数的方法就显得重要了。为获得系统动态特性,常需要测量系统频响函数。目前频响函数测试技术可以分为单点激励单点测量( SISO)、单点激励多点测量( SIMO) 、多点激励多点测量( MIMO)等。单点激励一般适用于较小结构的频响函数测量,多点激励适用于大型复杂机构,如机体、船体或大型车辆机构等。按激励力性质的不同,频响函数测试分为稳态正弦激励、随机激励及瞬态激励三类,其中随机激励又有纯随机、伪随机、周期随机之分。瞬态激励则有快速正弦扫描激励、脉冲激励和阶跃激励等几种方式。稳态正弦激励有诸多优点,例

    19、如能在特定频率上输入比较大的振动能量。由于正弦激励时,在某一瞬间仅以单一频率的力激励试件,所以激励能量比较集中。此外,激励力容易控制,根据选择的激励器不同,可得到小于10 N以下,大至数万N 的激励力,并且便于控制,信噪比比较高。因此,无论是对小型家用电器,还是对大型的飞机、桥梁等结构,稳态正弦激励都是很适用的一种获得较高精度的方法。但是,稳态正弦扫描激励一个很大的缺点是试验需要较长的时间; 这对于某种程度不稳定的系统,更会给试验增加困难和使精度降低。随机激励是宽带频率( 许多频率) 的激励力同时作用在结构上,结构的响应是各频率的分力同时作用的结果。随机信号有纯随机、伪随机及周期随机信号三种。

    20、纯随机信号无周期性,每个样本彼此不同。故用纯随机信号激励试件,进行振动测试时,可通过总体平均消除实验中的非线性畸变和噪声随机误差影响,提高测试精度。缺点是由于信号的非周期性,在FFT 处理时会产生大的泄露误差。加适当窗函数后可以大幅度减小这种泄露误差。伪随机激励信号是周期性的随机信号,由计算机或伪随机信号发生器产生,通过模数转换器( DAC) ,每经过一个周期输出同样的信号。由于伪随机信号的周期性,当截断长度正好等于伪随机信号的周期时,在测量窗中所取得的信号正好是一个完整周期,因而在随后的傅里叶变换中则可避免功率泄露。但是这种信号与正弦扫描法一样,由于信号是周期性的,因此不能用总体平均来消除非

    21、线性及畸变的影响。周期随机信号激励,综合了纯随机和伪随机信号激励的优点,而避免了它们的缺点。它也是一种伪随机信号,但第一个伪随机信号在持续几个周期后即被第二个不相关的伪随机信号所代替,再经过几个周期后又被另一个不相关的伪随机信号所代替。振动测试时,在一个伪随机信号内完成一次测量。周期随机信号的优点是消除了功率泄露,可用总体平均来消除非线性等影响,缺点是测试时间稍长于上述两种随机测试法。脉冲激励是一种宽频带激励,其力的频谱较宽,一次激励可以同时激出多阶模态,因此,脉冲激励是一种快速测试技术。它的测试设备简单,灵活性大,特别适用于现场试验。脉冲激励可分为单点敲击多点测量和多点敲击单点测量两种。前者

    22、是求出频响函数矩阵中的某一列,后者是求出频响函数矩阵中的某一行。根据频响函数矩阵的对称性,其分析完全相同。对于轻小试件,为了减小传感器对试件附加质量的影响,常采用单点测量多点敲击方法。对于大试件可在各测点上同时安装传感器,在一点激励,这样一次便可记录激励及所有响应点的信号,然后可一一求得各点的频响函数。脉冲激励的缺点是测试精度不及正弦激励法和随机激励法高,着力点位置、力的大小、方向的控制,需要熟练的操作技巧和经验,否则会产生很大的随机误差。4 振动测试与信号分析的工程应用振动测试与信号分析是一项综合性技术,在各个工程部门及各种工程结构中有着广泛的应用。特别是模态分析技术,作为一门新的学科,并得

    23、到了迅速的发展。随着电子技术与计算机技术的迅速发展,模态分析已成为解决复杂结构振动问题主要工具,并与计算机辅助设计(CAD),计算机辅助试验(CAT)相结合,进入产品设计阶段,作为计算机辅助工程中的重要环节,有着广泛的应用。 评价现有结构系统的动态特性7在处理结构的振动问题时,必须对其动态特性有全面的了解。结构的动态特性通常用各种模态参数如模态频率、模态振型及模态阻尼比等来描叙。通过对结构的模态分析可以求得上述动态特性参数,从而评价结构的动态特性是否符合要求,并校验理论计算结果的准确性。结构的动态特性虽然可用有限元方法计算,但是,由于实际结构的复杂性,在建立有限元模型时所引进的一系列人为假设往

    24、往是很难与实际结构相符,因此,计算结果与实际情况往往不相吻合。模态分析是建立在试验基础上的,因此,所得到的动态特征参数比较准确,特别是可以识别系统的阻尼。 在新产品设计中进行结构动态特性的预估及优化设计在新产品设计中,通常采用有限元分析与方法计算结构系统的动态特性,但是,正如上面所指出的,由于在建立有限元模型时,在边境条件的处理及力学模型的简化上,往往与实际结构相差较大。用模态分析得到的模态参数对有限元模型进行修改,使其更能符合实际,从而提高有限元分析的精度。用模态分析的结果进行结构力学的修改,使动力特性到达预定的要求,并使其优化,这亦使模态分析的目标之一。模态分析进入了产品的设计阶段,并与有

    25、限元分析、CAD、CAT、CAE 相结合构成所谓“理想设计过程”(Ideal Design Process),是模态分析技术的一个方向。 诊断及预报结构系统的故障近年来结构故障技术发展迅速,而模态分析已经成为故障诊断的一个重要方法,利用结构模态参数的改变来诊断故障是一种有效的方法。例如根据模态频率的变化,可以判断裂纹的出现;根据振型的分析,可以确定裂纹的位置;根据转子支撑系统阻尼的改变,可诊断与预报转子系统的失稳等。 控制结构的辐射噪声结构辐射噪声是由于结构振动所引起的,结构振动时,各阶模态对噪声的“贡献”并不相同,对噪声贡献较大的几阶模态成为“优势模态”。控制或调整优势模态,便可以降低噪声,

    26、而优势模态的确定,必须建立在试验模态分析的基础上。 识别结构系统的载荷某些结构在工作时所承受的载荷很难测量,这时可以通过试验响应和由模态分析所得到的模态参数来加以识别。此方法在航天、航空及工程应用中较广。振动测试与分析在航空航天、造船、机械、核工程、交通运输、兵器等工程部门中的应用可归纳为以下几个方面:1) 宇航工程如航空与航天飞行器结构振动的分析研究,声振疲劳分析研究、航空发动机的监测与控制,飞行器的故障诊断研究等。2) 机械工程对各种机械振动及由振动引起的结构强度与刚度的研究,如燃汽轮机、内燃机、柴油机、机床振动和自激振动的研究,传动齿轮、轴承的振动与磨损的研究,拖拉机、装卸与挖掘机械的振

    27、动分析等。3) 铁路、交通工程如音响和噪声控制技术的研究,水声和声发射技术研究以及生物语声训练的研究等。4) 地球物理和地质工程如地震信号的研究、抗震工程、地质勘探、爆破技术的研究、地质曾层结构的研究等。5) 核工程和军事科学的研究如核反应核爆炸的研究,原子能反应堆振动和强度的研究,各种武器和装备动力的研究等。5 振动测试与分析技术的未来发展方向综上所述,目前振动信号测量与分析在很多领域得到了广泛应用,测试和分析也发展到了较高的水平。但仍然存在很多需要解决的问题。展望未来,笔者认为在如下几方面需要突破和发展。1) 无线智能型传感器。对于大型复杂结构振动测试,测点多至上千个,大量传感器的使用使得

    28、传统连线方式工作量很大,如果能用无线的方式传输测量信号,并且将传感器的位置信息也自动传入测量系统中,将大大减少大型复杂结构测试的时间。目前已经有这方面的应用了,但是价格昂贵,信号传输速度也不能令人满意。2) 传感器的微型化及纳米级结构的动力学测试问题。目前在纳米级结构的动力学测试所开展的研究方面几乎还是空白,但随着纳米动力学问题的研究,相应的测试技术也需要跟上来。3) 更高速度的数字信号处理技术和更快的数据输出速度。虽然目前的数字信号处理的速度相对以前已经非常快了,但在有的需要适时控制的领域,更快的数字信号处理技术总是受欢迎的。大型复杂结构多通道测试的数据量特别大,现在国际上已经在研究更快的数

    29、据传输方式。4) 在激振力可以测量的情况下,模态参数识别法已经相对较为成熟。但有些情况,激振力无法测量,这种情况下结构模态参数识别是难点。虽然已经有很多人做了研究,但大多基于各种各样的假设,总的来说这种情况下模态参数的识别还很不成熟。5) 非稳态信号的分析。虽然目前有短时傅里叶变换、小波变换和Hilbter-Huang 变换等应用在非稳态信号的分析中,但还存在着这样那样的问题。非稳态振动信号中往往含有更为丰富的系统信息,对非稳态振动信号的的研究有着重要的理论和实用价值。6) 非线性信号分析问题。工程测试中有时会碰到非线性测试和分析问题。这类非线性问题有时被线性化处理了,这种处理虽然也获得了大致

    30、的结果,但这种结果与实际问题的差别在有些情况下是不容忽略的。所以非线性系统的信号分析与处理的研究有待输入研究。7) 微弱信号检测问题。工程中有价值的信息有时会淹没在强噪声环境中,如能从强噪声环境中识别出这些有用的微弱信号,对于状态监测和故障诊断来说是极有价值的。混沌阵子在微弱信号监测中的研究已经取得了一些成果8,但目前还很不完善,有待输入研究。8) 激光测振技术的进一步发展。基于多普勒效应的激光测振设备具有非接触式、频率范围宽、测试精度高等优点,因而取得了广泛的应用。多点激光测振设备在某些结构的测试中具有很大的优点,具有广阔的发展前景。参 考 文 献1杨廷善,等. 航空测控系统实用手册S. 北

    31、京: 航空工业出版社,1997.2张思. 振动测试与分析技术M. 北京: 清华出版社,1992.3郭月强. 振动信号的测试与分析及其软件系统的开发D.北京: 北京工业大学, 2002. 4 卢文祥,杜润生. 机械工程测试、信息信号分析. 华中理工大学出版社,2000:34. 5 Brigham EO . The Fast Fourieer Transform . Prentice Hall,1974. 6 杨景义,王信文 . 试验模态分析 . 北京理工大学出版社,1990:4568. 7 付志方,华宏星. 模态分析理论与应用. 上海交通大学出版社,2000:330332.8张勇,纪国宜. 基于混沌振子和小波理论检测微软信号的研究J. 电子测量技术,2009,( 06) : 40-43.8

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