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PT430振动与控制综合教学实验系统由弹性体系统、隔振系统、激振系统、阻尼与动态吸振器、动静态应变仪(选件)组成。弹性体系统包括简支梁、悬臂梁、等强度梁、圆板、质量块和钢丝,用于形成单自由度、二自由度和多自由度系统模型。励磁系统包括偏心电机励磁、接触式励磁机和非接触式励磁机。隔振系统采用空气阻尼器组合隔振。油阻尼器用于阻尼。动态吸振采用可拆卸复合吸振器,可同时降低四个共振频率。结合放大器和采集器,可以完成30多个振动和振动控制的教学实验。实验项目说明●用“双迹示波比较法”测量简谐振动的频率●用“李萨如图法”测量简谐振动的频率●拍打振动测试●二自由度系统的固有频率测试●主动隔振测试●被动隔振测试●阻尼测试●单式动态吸振试验●复合动态吸振试验●电缆受力测试瓦里安软件功能:1、时域和频域信号的实时采集、实时存储、实时显示和实时分析;转子试验台工作原理什么?四川转子试验台使用
转子试验台
,可用于实验和教学。动力传动系统由一个2级行星齿轮箱,一个由滚动轴承或套筒轴承支撑的2级平行轴齿轮箱,1个轴承负载和1个可编程的磁力制动器组成。实验台所有单元可装配为多的配置方案,便于基于诊断技术、润滑条件、磨损颗粒分析的齿轮箱动力学和噪声特性、健康监测和振动特性的研究。该实验台性能稳定,可承受猛烈的载荷冲击,有充足的空间便于齿轮的更换、安装以及监测装置的安装。该2级平行轴传动齿轮箱便于齿轮传动比的改变。行星齿轮系,太阳齿轮,行星和环形齿轮,支架和轴承都便于拆装。贵州转子试验台工作原理轴承、齿轮等部件的寿命研究。
验除以上基本振动试验装置外,还配有摩擦螺钉支架和油膜振荡试验组件,用于完成摩擦和油膜振荡试验。试验临界转速因跨度、转子质量及位置等因素而各异,参考数据如下:使用500mm转轴时,安装两个转子,其一阶临界转速约为2400rpm。该试验台可用测振传感器和光电转速传感器,方便地绘制波特图(幅频和相频特性曲线)、振型圆、轴心轨迹图、频谱图、趋势图、轴中心位置图及升速率图。几种基本型式可用于验证质量不平衡等引起的振动、验证油膜振荡理论等,具体可分为:7.1转子动平衡7.2转子过临界的转速测量7.3转子结构形式对临界转速的影响7.4柔(挠)性转子的振型、摩擦试验7.5滑动轴承油膜振荡7.6非接触测量轴的径向振动和轴向振动7.7轴承座及台体振动测量7.8试加重进行单面、双面、多面转子动平衡7.9振动监测、分析图表:波德图、频谱图、趋势分析图、棒图、极坐标图、轴心轨迹图、轴中心线图、层叠图等。
valenian柔性转子实验台架测临界转速实验的步骤如下1:在柔性转子上选定一处,在不同转速下进行应变计测量,此时可通过荧光干涉仪对应变进行实时监测及记录。记录下不同转速下转子的振动幅值,并绘制出转子转速与振动幅值的曲线。根据曲线得出转子的临界转速。实验注意事项1:在进行实验之前应对仪器进行检查并标定。当转速增加时,应严格控制转速。PT100轴承故障模拟实验台轴承故障模拟实验台架缺陷轴承仿真试验台轴承损伤模拟实验台故障轴承振动实验台轴承损伤模拟试验台PT500齿轮箱故障模拟实验台齿轮箱故障模拟实验台架减速箱故障模拟平台变速箱缺陷模拟实验台齿轮箱损坏仿真实验台转轴故障研究:轴弯曲、裂纹(不同形状、不同位置、不同深度)、机械摩擦等故障模拟。
齿轮电机可用于模拟与30转/分风力涡轮机叶片相同的低速工作状态。齿轮电机与电机和齿轮箱集成,以将1800转/分的额定转速降低到所需的较低转速。在模拟实验台中,当使用齿轮比为1/60的齿轮电机时,扭矩可在30转/分时获得。除非另有规定,齿轮电机作为标准配置安装在风力涡轮模拟实验台PT760中。3.行星齿轮传统的直齿轮系统其缺点是所有的载荷都集中在很少的接触面上,因为驱动力是由两个啮合齿轮之间很小接触面来获得的,从而较易导致齿轮磨损并产生裂纹。然而,行星齿轮减速箱有六个齿轮接触面,可以将负载均匀分布在360度以上。多个齿轮表面同时共享瞬时冲击载荷,由于扭矩均匀分布,具有更大的抗冲击能力,因此壳体和轴承不会因高载荷而损坏或开裂。这就是为什么行星齿轮适用于较高扭矩的机器,如风力涡轮机。对于风力涡轮发电机,功率会随着转速增加从30转/分到1800转/分,增加约60倍。这是行星齿轮箱的特点,它可以在相对较小的尺寸内,提供高功率的同时能实现高速比。在这个模拟实验台中,行星齿轮是用一个两级行星齿轮模拟一个真实的风力涡轮发电机,除非另有规定,否则它的速比可以达到1:12。变负载工况模拟研究:径向加载、轴向加载模拟。小型机械转子试验台电话
联轴器故障研究:联轴器弯曲、磨损、轴向缺口、藕合等故障模拟。四川转子试验台使用
转子是航空发动机、燃气轮机、汽轮机、柴油机、电机等旋转机械的部件,其动力学问题是旋转机械动力学设计中的重要内容。转子动力学是动力学的一个分支,主要研究转子-支承系统在旋转状态下的振动、平衡和稳定性的问题,尤其是研究接近或超过临界转速运转状态下转子的横向振动问题。本课程将首先介绍转子动力学的发展历程,从基本概念出发,重点介绍转子的临界转速与不平衡响应、转子的等效与建模、支撑及滑动轴承的动特性系数求解方法、转子系统的不稳定运动,转子平衡和故障诊断;针对微转子系统的动力学问题,介绍其相应的研究分析方法。四川转子试验台使用
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