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微差壓變送器公布機械振動的研究內容

    微差壓變送器把機械振動問題稱之為泛地存在于機械工程的各個領域內,常見的問題有:如何提高機械系統的抗振能力;如何防止系統產生共振;如何避免系統的自振;不平衡慣性力引起振動的平衡問題;減振與隔振;沖擊與沖擊隔離;噪聲控制和振動利用等。
    隨著近代振動理論的迅速發展,以及電子計算機和測試儀器的發展和完善,振動分析的方法和手段發生了飛躍性變革,任何復雜的機械和結構幾乎都可以進行工程所需精度的分析。
    許多振動現象是有益于人類的,例如電磁波的激發、樂器的發聲和各種振動機械的運用等。但是在多數情況下,振動卻帶來有害的影響。由于振動,降低了機器的動態精度和使用性能。由于振動,導致機械使用壽命的降低和災難性事故的發生。此外,由于微差壓變送器振動而產生的噪聲公害日益嚴重,使人煩躁、厭倦和疲勞,降低T.作效率,影響人體健康。因此,研究振動對機械的使用和設計具有重要的實際意義,隨著大型復雜的高速旋轉機械的不斷增加和一I業發展水平的不斷提高,這種研究的迫切性也就越來越顯現了。
    在振動研究中,一般把被研究的對象,小到一個零件,大到一個龐大的一「程結構或機器.為系統;把外界對系統的作用或機器運動所產生的力稱為激振或輸人;把系統在激振作用下產生的動態變化稱為響應或輸出。機械振動這門學科就是分析系統、激振和響應這三者
之間的關系。隨著測試儀器的發展和完善,振動的實驗研究已發展成一種獨立的解決問題的手段。振動問題的理論分析和實驗研究,這兩種方法的相互補充,為解決復雜機械振動問題創造了有利的條件。
    振動研究所要解決的問題可歸納為以下幾類:
    (1)響應分析。已知輸人和系統的參數,求系統的響應,即求系統的振動位移、振動速度和振動加速度響應,為設計計算機械結構強度、剛度、允許的振動能量水平提供依據。
    (2)系統設計。已知微差壓變送器系統的激振,設計合理的系統參數,滿足預定要求的動態響應。
    (3)系統識別。在已知輸人和輸出的情況下求系統參數,對已有的機械系統進行激振,測得在激振下的響應,然后識別系統的結構參數。
    (4)環境預測。已知系統的輸出及系統的參數,確定系統的輸人,以判別系統的環境特性。
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