隔振减振实验.doc

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1、隔振减振实验一、实验目的1、学习隔振减振的基本知识,学习隔振减振的基本原理;2、了解隔振减振效果的测量,判断系统隔振减振的有效工作频段。二、实验仪器1、ZJY-601T型振动教学实验台、偏心电机、激振器。2、空气阻尼器、动力减振器。3、实验仪器安装示意图三、实验原理隔振有两类,一是隔离机械设备通过支座传至地基的振动,以减少动力的传递,称为主动隔振;另一种是防止地基的振动通过支座传至需保护的精密设备或仪表仪器,以减小运动的传递,称为被动隔振。本实验将研究探讨被动隔振的现象。隔振传递比:T=A1/A2隔振效率:E=(1-T)

2、·100%四、实验步骤1、测量并记录空气阻尼器的质量,将传感器接到其上方,打开DASP软件,用锤子轻敲空气阻尼器,通过分析得到的频响曲线可得出其固有频率;2、把两个传感器并排放在梁中部,分别接到两个通道,打开DASP软件,调节使两个通道的幅值相等。3、把由空气阻尼器和质量块组成的弹簧质量系统固定在梁中部,速度传感器放在上面,接入ZJY-601A型振动教学试验仪的速度传感器输入端,输入接到采集仪的第一通道。压电加速度传感器放在梁的下面,接入ZJY-601A型振动教学试验仪的压电加速度传感器输入端,档位放在压电加速度的v速度

3、档,输出接到采集仪的第二通道。4、开机进入DASP2000标准版软件的主界面,选择单通道按钮。进入单通道示波状态进行波形和频谱同时示波。5、从10Hz~50Hz中每取一个频率,记录两个通道对应的幅值(A1,A2)分别记录到表中。点数越多,实验曲线越接近真实值。五、实验结果和分析1、实验数据记录频率幅值A1幅值A2传递比频率幅值A1幅值A2传递比80.013260.007031.886200.097450.053571.81990.025570.014000.183210.088930.062741.417100.0443

4、30.018272.426220.085620.071501.19710.50.059730.024562.43222.50.085070.078011.091110.080670.029832.704230.083520.084970.98311.50.1140.038572.95623.50.085180.091230.934120.1600.045573.511240.085340.093390.91412.50.1190.048522.453250.085440.1150.743130.1890.040784.6

5、35260.088110.1340.65813.50.1440.033084.353280.094190.1870.504140.1730.035534.869300.1100.2770.39714.50.2040.035545.740320.1500.4590.327150.2160.031586.840340.2951.0690.27615.20.2430.033907.16834.50.3451.3390.25815.50.2190.026578.242350.3591.4680.245160.1720.02301

6、7.475360.3051.3270.23016.50.1510.023296.48336.50.2771.2540.221170.1330.028814.616380.1760.8960.19617.50.1230.032103.832400.1170.6350.184180.1170.035753.273450.1240.6200.20018.50.1080.041092.628500.06730.4870.138190.1080.047342.281600.05660.3650.1552、将以上数据画出的曲线如下分

7、析:实验给的数据:空气阻尼器固有为吸振频率,fa=16.12Hz;隔振频率,fa=22.63Hz;上图中幅值A1代表空气阻尼器的幅值情况;幅值A2代表简支梁的幅值情况。频率较低的区域,简支梁的幅值很小。在频率为16Hz时达到最小值,该频率接近空气阻尼器理论的吸振频率。此时,简支梁理论上的振幅应该为0。但由于实际上存在很多不确定因素,导致简支梁的振幅不可能为0。然而在低频率区域中,空气阻尼器的幅值相对简支梁的振幅要大,对于被动隔振的概念来讲,在低频率区域是起不了吸振的作用。由下图可看出,此时传递比的值基本上达到了峰值。当频

8、率大于等于23Hz时,也就是空气阻尼器吸振频率的倍之后,简支梁的振幅开始大于空气阻尼器的振幅,开始起到隔振作用。上图中两曲线的交点(也就是下图中两曲线的交点)所对应的频率称为隔振频率,在隔振频率之后的频段中,空气阻尼器的振幅逐渐减小并趋近于0。根据实验数据计算的结果绘制E-λ曲线频率比λ=f1/f0(f0:隔振系统固

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