B超低频测振仪使用说明书
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测振仪的使用方法
测振仪是一种用于测量机械设备或结构的振动情况的仪器。
使用测振仪可以帮助我们评估设备或结构的振动水平,从而判断其是否存在故障或需要维修。
以下是测振仪的使用方法:
1. 首先,确认测振仪是否已经校准。
如果没有校准,需要按照测振仪的说明书进行校准操作。
2. 将测振仪连接到需要测试的机械设备或结构上。
通常,测振仪会有一个传感器,将其固定在机械设备或结构上的适当位置。
3. 打开测振仪并设置测试参数。
根据需要,可以设置测试的时间、频率范围等参数。
4. 启动测振仪进行振动测试。
在测试过程中,测振仪将记录不同频率下的振动情况,并以图表或数字的形式显示出来。
5. 根据测振仪的测试结果进行分析。
通过比对测试结果和设备或结构的标准值,可以评估其振动水平是否正常。
如果存在异常,可以进一步分析振动特征,以确定可能的故障原因。
6. 根据测振仪的分析结果,采取相应的措施。
如果发现设备或结构存在故障,应及时进行维修或更换关键部件。
7. 在使用完毕后,关闭测振仪并进行适当的保养。
清洁仪器并妥善存放,以确保下次使用时的正常状态。
总结:测振仪是一种用于测量机械设备或结构振动的仪器。
使用测振仪可以通过测试和分析振动情况来评估设备或结构的状态,从而及时采取维修或更换措施。
正确的使用测振仪能帮助我们提高机械设备或结构的性能,并延长其使用寿命。
991型超低频测振仪使用说明书目录一.概述二.主要技术指标三.原理四.使用方法五.仪器的成套性附:常见故障排除一.概述991型超低频测振仪既可用于高柔结构超低频(0.05Hz)大位移(800mm)的测量,又可用于地面和结构物的脉动测量,同时也可满足一般结构物的工业振动测量。
991型超低频测振仪包括991型拾振器和991型放大器。
拾振器设计成回转摆结构,采用了无源伺服技术,拓宽了拾振器的低频使用范围和测量量程。
拾振器上设置了一个微型开关,可以改变拾振器的测量量程,通频带,灵敏度,以及测量参量(加速度或速度)。
991型放大器具有放大、积分、滤波和阻抗变换的功能。
用户可根据需要,选取拾振器上的微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应档位,可提供测点的加速度、速度或位移参量,并可提供不同频带、不同量程、和不同的滤波陡度,还可选择放大器的放大倍数,以满足微弱振动、中等振动、强烈振动以及超低频大位移的测量要求,从而实现体积小、重量轻、大动态、超低频及多功能的特点。
二.主要技术指标1.991型拾振器主要技术指标991型拾振器主要技术指标如表1所示991型拾振器灵敏度值如表2所示991型拾振器灵敏度值表2991型放大器主要技术指标放大倍数K:参数选择开关置于1时,K=10~5000; 参数选择开关置于2时,K=1~500;参数选择开关置于3时,K=5~2500;K 11=20; 参数选择开关置于4时,K=1~500;K 12=2; 其中K 11 及K 12 为积分增益输出负荷(K Ω):≥1 输入噪声(μv ):直流供电时≤1;交流供电时≤10。
通 频 带 :电 源 :±5~±12VDC 或220V AC 耗 电 :90mA(±12DC 时) 尺 寸 :380×240×110mm重 量: (kg):5使 用 环 境温度:-10℃~+50℃使 用 环 境湿度:≤80%三. 原 理1. 991型超低频拾振器的原理991型超低频拾振器属于回转摆式绝对测量仪,其工作原理如图1所示。
B超仪使用指南B超仪是一种常用于医疗、生物研究和科学实验等领域的设备,用于检测和观察人体或其他生物组织内部的结构和病变情况。
本文将为您详细介绍B超仪的使用指南,包括准备工作、操作步骤、注意事项和常见问题解答等内容,旨在帮助您更加熟练地操作B超仪,确保有效、安全地使用。
一、准备工作1. 确保B超仪处于工作状态,并接通电源。
2. 检查B超仪的各项功能是否正常,包括声像系统、图像显示屏等设备。
3. 检查B超探头是否完好无损,并确保与B超仪连接紧固。
二、操作步骤1. 确定需要检测的目标区域,并告知被检测者相应的操作指导,如脱掉多余的衣物,采取适当的体位等。
2. 打开B超仪的软件界面,选择相应的检测模式和参数设置。
3. 将B超探头涂抹适量的凝胶,以提供更好的声波传导效果,并减少与皮肤之间的气泡影响。
4. 将涂有凝胶的B超探头轻轻放置在需要检测的区域上,并保持稳定。
5. 启动B超仪,并根据设备指示或软件操作界面的提示进行扫描,同时观察图像显示屏上反映的检测结果。
6. 完成检测后,关闭B超仪的电源,并清洁B超探头,及时彻底清除凝胶残留。
三、注意事项1. 在操作B超仪时,应佩戴手套和洗净双手,以确保操作的卫生和安全。
2. B超仪应放置在平稳的工作台上,避免剧烈震动和碰撞,以免影响设备的使用寿命和检测结果的准确度。
3. 在检测过程中,应维持良好的沟通和合作,以便被检测者按要求采取相应的体位和呼吸,提高检测的效果和准确性。
4. 各类疾病和情况对B超检测的要求各不相同,操作者应具备相关专业知识和经验,以正确应用B超仪和解读检测结果。
5. 在使用B超探头时,应避免过度施加力量或锐利物品碰撞,以免损坏探头导致设备无法正常工作。
四、常见问题解答1. B超仪的声波是否会对人体产生伤害?答:B超仪使用的是高频声波,对人体无辐射、无热量和无刺激性,不会对人体产生伤害。
2. B超仪的检测结果是否百分之百准确?答:B超仪的检测结果受多种因素影响,如使用者操作技术、目标组织结构等,可能会存在一定的误差,因此综合分析和判断是必要的。
测振仪使用说明范文一、产品概述测振仪是一种用于测量机械设备振动的仪器,可以帮助用户了解设备振动状况,并判断设备的运行是否正常。
本测振仪采用新的数字接收技术,具备精确测量、高速采样、数据存储等功能,是现代工业领域中常用的振动检测仪器。
二、产品特点1.高精度测量:本测振仪具有高精度的测量功能,能够捕捉到微小振动信号,准确判断设备的振动状况。
2.高速采样:本测振仪采用高速采样技术,可实时监测设备振动状况,捕捉到振动信号的变化。
3.数据存储:测振仪内置大容量存储器,可以存储大量的振动数据,用户可以根据需要随时进行数据查阅。
4.方便携带:本测振仪采用便携式设计,重量轻、体积小,便于用户随身携带,随时进行振动检测。
5.其他功能:本测振仪还具有数据分析、异常报警、自动归零等功能,方便用户进行振动数据的处理。
三、使用方法1.准备工作:将测振仪取出,确认其电量充足,连接传感器,并确保传感器安装在待测设备的适当位置。
2.打开测振仪:长按电源键,待显示屏亮起后松开,测振仪即可启动。
3.设置参数:根据待测设备的特点,设置合适的测量参数,如测量范围、采样频率等。
4.进行测量:将传感器放置在待测设备上,按下测量键开始测量振动。
测振仪将实时采样并显示振动数据。
5.停止测量:按下停止键,测振仪将停止振动数据的采集和显示,用户可根据需要进行数据分析或保存。
6.数据分析:进入测振仪的数据分析模式,用户可查看设备的振动波形图、频谱图等,帮助分析设备振动特性。
7.数据存储:在数据分析模式下,用户可以选择将振动数据保存到测振仪的内置存储器中,以便后续查阅。
8.数据导出:连接测振仪与电脑,使用数据导出软件可以将测振仪中的振动数据导出到电脑中进行归档和进一步分析。
四、注意事项1.使用前请确保测振仪和传感器的电量充足,以免影响正常测量。
2.请按照说明书中的要求正确安装传感器,确保其与待测设备接触良好。
3.使用过程中注意防护措施,避免传感器与设备碰撞或受到损坏。
测振仪操作规程一、引言测振仪是一种用于测量振动信号的仪器,广泛应用于工程领域中的振动分析与故障诊断。
为了确保测振仪的正确使用,本操作规程旨在向操作人员介绍测振仪的使用方法、注意事项和常见故障排除方法。
二、测振仪的使用方法1. 准备工作在使用测振仪之前,需要进行以下准备工作:1.1 确认测振仪的电源是否正常,并接通电源。
1.2 确认测振仪的传感器是否安装正确,并检查接线是否牢固。
1.3 打开测振仪的开关,并等待其启动。
2. 设置参数2.1 选择测量模式:根据需要,选择合适的测量模式,如加速度、速度或位移。
2.2 设置测量范围:根据被测物体的振动情况,调整测量范围,确保测量结果准确。
2.3 设置采样频率:根据振动信号的频率要求,设置合适的采样频率,避免信号失真。
3. 进行测量3.1 将传感器靠近被测物体,并对准测量点。
3.2 确保传感器与被测物体之间没有杂散振动的来源,如电机、通风机等。
3.3 启动测振仪的测量功能,并等待一段时间,以获取稳定的测量结果。
3.4 根据需要,可以进行多次测量并取平均值,以提高测量的准确性。
4. 数据分析与存储4.1 将测量结果导出至电脑或其他设备中,进行进一步的数据分析与处理。
4.2 根据需要,可以将数据保存为可视化图形或报告,以便于后续分析和对比。
三、测振仪的注意事项1. 注意安全1.1 在操作测振仪时,应遵循相关的安全操作规程,确保人员和设备的安全。
1.2 禁止将测振仪用于高压等危险环境,以免引发意外事故。
2. 保持稳定在进行测量时,应确保测振仪和传感器的位置稳定,以避免位置变动对测量结果的影响。
3. 避免干扰3.1 在进行测量时,应确保测振仪和传感器周围没有强磁场、电磁干扰等,以免干扰测量结果。
3.2 避免将测振仪和传感器放置在易产生振动的环境中,以免干扰测量结果的准确性。
4. 定期校准为了保证测振仪的准确性和稳定性,应定期进行校准,并记录校准结果和时间。
四、测振仪的常见故障及排除方法1. 无法启动1.1 检查电源是否接通,确认电源是否正常。
测振仪的使用方法及注意事项测振仪是一种常见的测试仪器,用于测量物体的振动特性。
它广泛应用于各个领域,包括机械、航空航天、电子、建筑等。
本文将介绍测振仪的使用方法及注意事项,帮助读者更好地理解和使用测振仪。
一、测振仪的使用方法1. 准备工作:在使用测振仪之前,首先要进行准备工作。
这包括检查测振仪的电源是否正常,仪器是否完好无损,以及传感器是否正确连接。
2. 安装传感器:传感器是测振仪的核心部件,用于感知物体的振动信号。
在安装传感器时,需要注意选择合适的位置,并确保传感器与被测物体之间的接触良好。
同时,还要注意传感器的方向和位置,以获得准确的测量结果。
3. 设置参数:在使用测振仪之前,需要根据实际需求设置相关参数。
常见的参数包括测量范围、采样频率、触发方式等。
根据被测物体的振动特性和实验目的,合理设置这些参数可以提高测量的准确性和可靠性。
4. 进行测量:设置好参数后,可以开始进行测量。
通常情况下,测振仪会实时显示物体的振动信号,并将数据保存下来。
在测量过程中,需要保持被测物体处于稳定状态,避免外界干扰对测量结果产生影响。
5. 数据分析:完成测量后,可以对得到的数据进行分析。
通过对振动信号的频谱分析、波形分析等方法,可以了解物体的振动特性,如振动幅值、频率分布等。
根据分析结果,可以评估物体的工作状态和结构健康状况,并采取相应的措施。
二、测振仪的注意事项1. 安全操作:在使用测振仪时,要注意安全操作。
避免触摸电源线和传感器线,防止触电和短路等事故发生。
同时,还要注意保护仪器免受湿气、尘埃和剧烈振动的影响,避免仪器损坏或测量数据失真。
2. 正确使用传感器:传感器是测振仪的核心部件,使用时要正确连接和安装。
注意传感器与被测物体之间的接触良好,避免松动或脱落。
在连接传感器时,还要注意避免过长的线缆,以免产生干扰和信号衰减。
3. 合理设置参数:在使用测振仪进行测量前,要根据实际需求合理设置参数。
选择适当的测量范围和采样频率,以及合适的触发方式,可以提高测量的准确性和可靠性。
B超诊断仪使用说明书使用说明书I. 简介B超诊断仪是一种常见的医疗设备,用于进行超声波检查和诊断。
本使用说明书旨在向操作人员提供关于B超诊断仪的使用指导,确保正确操作和有效使用该设备。
II. 安全注意事项在使用B超诊断仪之前,请仔细阅读以下注意事项,并确保所有操作人员都理解并遵守。
1. 设备安全- 在操作设备之前,请确保设备与电源连接稳定,无松动或损坏情况。
- 检查设备外部是否有明显的物理损伤,如裂纹、碎裂或松动的零部件等。
如发现问题,请勿继续使用设备,并联系维护人员进行维修。
- 使用B超诊断仪时,请避免将液体溅入设备内部。
如发生溅入,请立即断开电源并清洁。
- 不得在潮湿或有爆炸性气体的环境中使用设备。
2. 人体安全- 使用B超诊断仪时,请确保操作人员已经接受相关培训,并具备必要的技能和知识。
- 操作人员应当正确配戴消毒手套、口罩和其他个人防护装备。
- 在进行诊断前,请先向患者了解其过敏史,以避免对患者产生过敏反应。
- 如在操作过程中发现任何身体不适或异常情况,请停止操作并向医生汇报。
III. 设备操作请按照以下步骤正确操作B超诊断仪。
1. 准备工作- 确保B超诊断仪已连接到电源,并启动设备以进行自检。
- 清洁并消毒探头,以确保无菌状态。
- 铺设无菌垫或纸巾在患者身体部位,以避免污染和交叉感染。
2. 设备操作- 按下电源开关以启动设备。
- 调整各项参数,如深度、增益和频率等,以获得清晰有效的图像。
- 将探头轻轻接触患者身体部位,并以适当的角度进行检查。
- 在操作过程中,可根据需要调整和优化图像质量。
- 操作完成后,将设备关机并断开电源。
IV. 常见故障及排除方法本节列出了一些可能出现的常见故障以及相应的排除方法。
1. 无法启动设备- 检查电源连接是否稳定。
- 确保电源开关已打开。
- 如有需要,检查电池电量是否充足。
2. 无法获得清晰图像- 检查设备连接是否良好。
- 根据需要调整参数,如增益和深度等。
目录一.概述二.主要技术指标三.原理四.使用方法五.仪器的成套性附:常见故障排除郑先生嘉兴市振恒电子技术有限责任公司电话(Tel):邮箱(Mail):网址(www):地址(Add):嘉兴市南湖区亚太路778号中国科学院园区8号楼1101邮编(Zip):314006941B型超低频测振仪一.概述941B型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器,目前已被公司、高等院校、科研院所等机构广泛应用于多种场合的振动测量和监测,以优异的性能获得了用户的认可。
1.用途1)地面和各种结构物的脉动测量及振动监测。
2)一般工程结构如桥梁、楼房、码头、大坝、海洋平台等的脉动测量和各种振动试验中的振动测量及监测。
3)诸如水轮发电机组等大型旋转设备的振动测量。
4)隔振平台等的微弱振动测量。
5)诸如悬索桥等高柔结构的超低频大幅值测量。
6)其他低频超低频振动测量。
2.特点1)一机多能:通过拾振器的微型拨动开关,可直接测量加速度或速度,与放大器配接后,可测量位移。
2)使用方便:拾振器无需电源供电,无需调零。
3)性能优异:由于使用了无源伺服反馈技术,能够实现超低频(低至0.17Hz)大位移(600mm)振动测量。
4)宽频带、高分辨率、大动态范围、抗冲击性能好、适合运输,可直接与各种数5)据采集系统配接。
振动测量系统一般包括传感器、放大器和数据采集仪三部分。
941B型振动传感器可与941型放大器,G01型数据采集仪(USB接口)构成一套完整的振动测试系统,完成各种振动测量和分析任务。
放大器具有放大、积分、高陡度滤波和阻抗变换的功能,G01型数据采集分析系统可完成数据采集和分析功能。
用户可根据需要,选取拾振器上微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应的档位,可提供测点的加速度、速度或位移参量,并可提供不同频带和不同滤波陡度。
如用户对传感器、放大器、数据采集仪有特殊要求,可提前通知我们,我们可按客户要求特殊制作。
二.主要技术指标12放大倍数K:参数选择开关置于1时,K=10~5000;参数选择开关置于2时,K=1~500;参数选择开关置于3时,K=5~2000;K I1=20; 参数选择开关置于4时,K=1~500;K I2=4; 其中K I1及K I2为积分增益34输出负荷(K Ω):≥1输入噪声(μv ):直流供电时≤1;交流供电时≤10。
1.目的便于操作人员正确使用测振仪对设备振动进行正确量测,保证产品质量,达到客户满意。
2.适用范围该仪器适用于设备的常规振动测量,尤其是旋转或往复式机械中的振动测量,可以测量振动的加速度、速度和位移,我司一般使用速度模式测量设备振动。
3.技术参数 3.1测量范围加速度:0.1-199.9m/s 2(峰值) 速 度:0.1—199.9mm/s (有效值) 位 移:0.001-1.999mm(峰-峰值) 3.2频率范围加速度:10-500Hz 、10Hz-1KHz (LO )、10Hz-10kHz(HI) 速 度:10-500Hz 、10Hz-1KHz (LO ) 位 移:10-500Hz 、10Hz-1KHz (LO )3.3允许误差:≦2%±5%(TV110),5%+2digits (VC63B 和AR63B ) 3.4其它技术参数a.使用环境温度:0-40℃b.电源:北京时代TV110--镍氢电池4节1.2V(5#),深圳胜利VC63B 和香港希玛AR63B ――9V 碱性方块电池4.定义4.1振动:是物体受到外力作用,在其平衡位置周围做往复运动。
如音叉、单摆、发动机的活塞等;4.2振动位移(振幅):物体或质点在其平衡位置附近振动,其位置移动的幅度称为位移,最大位移称为振幅,用d 或S 表示;4.3振动速度:物全或质点振动的速度,是位移对时间的一阶导数(ds/dt ),即单位时间内的位移值,用V 表示;4.4振动加速度:物体或质点在振动中的加速度值,是位移对时间的二阶导数(d 2s/d 2t )或速度对时间的一阶导数(dv/dt )即单位时间内的速度变化量,用a 表示;4.5振动频率:物体或质点在单位时间内振动的次数,用f 表示。
110测振仪(北京时代)部件说明 5.1仪器箱主要部件如图1-1图1-1 5.2液晶屏显示见图1-2微型打印机测振仪主机说明书探头图1-2 6.VC63B 测振仪(深圳胜利)部件说明 仪器部件如图2-1图2-1 7.AR63B (香港希玛)部件说明 7.1仪器部件如图3-1图3-1探头显示屏测量按键测量方式转换键磁性吸盘手柄开机及测量键7.2屏幕显示如图3-2图3-21.电池电量标记;2.测量动态滚动条;3.低频指示;4.测量数据值显示;5.取最大值;6.温度及最大值显示区;7.温度单位,分摄氏和华氏;8.数据保持;9.测量方式,我司选mm/s(速度);10.频率显示;11.高频指示;12.测量值范围标识符号;13.背光灯指示,测量中7秒后无任何操作背光灯关闭。
测振仪操作规程操作规程测振仪操作规程一、目的测振仪是一种用于测量机械设备振动的仪器,操作规程的目的是为了确保使用者正确、安全地操作测振仪,提高工作效率和测量精度。
二、操作人员要求1. 操作人员必须经过专业培训,并掌握相关知识和操作技能。
2. 操作人员要做好个人防护措施,佩戴好安全帽、防护眼镜、耳塞等。
3. 操作人员要保持身体健康,不得饮酒、吸烟等影响操作安全的行为。
三、设备检查1. 操作人员在使用测振仪之前,必须先对设备进行检查。
2. 检查电缆是否损坏,握柄是否牢固,显示屏是否正常。
3. 检查测振仪的电池电量,确保电量充足。
四、测量准备1. 做好测量区域的准备工作,确保没有杂物和障碍物。
2. 检查被测设备是否正常运行,是否可以进行振动测量。
3. 根据测量的需要,选择合适的传感器,并正确连接到测振仪。
五、测量操作1. 打开测振仪的电源,确保显示屏正常。
2. 按照测量要求选择相应的测量模式,并设置参数。
3. 将传感器与被测设备相连接,并固定传感器。
4. 开始测量之前,操作人员要确保自己的安全,避免站在危险的位置。
5. 按下开始测量的按钮,测振仪开始进行振动测量,并将数据显示在屏幕上。
6. 在测量过程中,操作人员要关注设备的振动情况,并记录数据。
7. 如果测量过程中出现异常情况,如设备过热、传感器脱落等,操作人员要立即停止测量,并进行处理。
六、测量结果处理1. 测量完成后,操作人员要保存测量数据,并进行数据处理和分析。
2. 根据测量结果,评估被测设备的振动情况,判断设备是否正常运行。
3. 如果发现设备振动异常,或者存在安全隐患,操作人员要及时报告,并采取相应的措施。
七、设备维护1. 测振仪在使用完毕后,要进行清洁和保养工作,确保设备正常运行。
2. 定期对测振仪进行检测和校正,保证测量的准确性和可靠性。
3. 如果发现测振仪有故障或者不正常的情况,操作人员要联系专业维修人员进行处理。
以上是测振仪的操作规程,操作人员在使用测振仪时要严格按照规程操作,确保操作安全和测量的准确性。
测振仪的使用方法及读数测振仪是一种用于测量物体振动特性的仪器,广泛应用于机械、航空、建筑等领域。
下面详细介绍测振仪的使用方法及读数。
一、测振仪的使用方法1.准备工作-确保测振仪处于正常工作状态。
接通电源,检查仪器的电源指示灯是否亮起,若异常则需要检修。
-设置测振仪的参数。
根据具体需求,设置测振仪的测量范围、采样频率等参数,在实际使用中,不同的振动信号需要不同的参数设置。
2.安装传感器-根据被测物体的特点,选择适合的传感器。
传感器的选择应考虑被测物体的频率范围、最大加速度以及可承受的温度和湿度等因素。
-安装传感器。
通常将传感器固定在被测物体的表面,使用磁吸盘、夹具或粘合剂等固定传感器,确保传感器与被测物体的接触紧密。
3.连接传感器与测振仪-插入传感器的连接线。
传感器的连接线一般分成两部分,一端连接传感器,另一端连接测振仪。
-将连接线插入测振仪的输入端口。
测振仪通常提供多个输入端口,具体选择哪个端口需要根据传感器的类型和测量要求来确定。
4.开始测量-打开测振仪。
按下电源开关,测振仪开始工作。
-启动数据采集。
根据测振仪的操作说明,启动数据采集功能。
有些测振仪需要通过按钮或触摸屏进行操作,有些还可以通过远程控制软件进行操作。
5.分析读数-实时监测振动信号。
测振仪会将采集到的振动信号以图表或数字形式实时显示出来,用户可以通过测振仪的显示屏或连接的显示器进行观察。
-分析振动信号的特征。
振动信号的特征包括频率、振幅、相位等,通过对这些特征的分析,可以了解被测物体的振动情况,进而判断是否存在故障或异常。
6.结束测量-停止数据采集。
根据实际需要,停止数据采集功能。
-断开传感器与测振仪的连接。
先断开连接线与测振仪的连接,然后再将传感器从被测物体上取下。
二、测振仪的读数测振仪会将采集到的振动信号以图表或数字的形式呈现给用户。
读取并分析振动信号的特征,可以帮助我们了解被测物体的振动情况。
1.振动信号的频率振动信号的频率是指每单位时间内振动的周期数。
测振仪的使用方法测振仪操作规程测振仪是用于检测物体振动的仪器,常用于工程领域中的振动测试和分析。
以下为测振仪的使用方法和操作规程。
1.准备工作:a.确保测振仪的电源充足,并将其连接到电源适配器或电池。
b.检查传感器的连接是否牢固,确保其能够准确地记录振动信号。
2.设置参数:a.打开测振仪的电源,并根据需要选择相应的测量范围和单位。
b.设置采样频率,根据需要选择合适的频率范围。
c.设置记录时间,确定需要记录振动信号的时间长度。
3.安装传感器:a.根据需要选择合适的传感器,并将其连接到测振仪上。
b.将传感器安装在需要测试振动的物体上,确保其与物体紧密接触,并能准确地记录振动信号。
4.开始测量:a.将测振仪放置在安全的位置,并确保其不会受到外部干扰。
b.按下测振仪的开始记录按钮,开始记录振动信号。
c.在记录过程中,确保测振仪保持稳定,不要移动或干扰测振仪。
5.结束测量:a.在记录时间结束后,按下测振仪的停止记录按钮,停止记录振动信号。
b.将测振仪与传感器断开连接,并将其关机。
6.数据分析:a.将测振仪通过USB或其他接口连接到计算机,将记录的振动信号导入到相关软件中进行数据分析。
b.使用数据分析工具进行频谱分析、振幅分析等,确定振动的频率、幅值等参数。
c.根据分析结果,对振动源进行评估和改进,并采取相应的措施来减少振动。
7.维护保养:a.定期清洁测振仪和传感器,以确保其正常工作。
b.避免测振仪与水或其他液体接触,以免损坏设备。
c.注意防护措施,避免测振仪受到外部冲击和振动。
8.注意事项:a.在使用测振仪之前,请阅读和理解相关的用户手册和安全注意事项。
b.在进行测量之前,对需要测试的物体进行安全评估,并采取相应的防护措施。
c.在测量过程中,注意自身的安全,避免误伤或事故发生。
d.在数据分析和结果判断中,遵循科学方法,结合实际情况进行合理评估。
以上是测振仪的使用方法和操作规程,希望能对您有所帮助。
测振仪操作规程一、引言测振仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于机械、航空航天、电力等各个行业。
为了确保测振仪的正确操作和使用,本文档旨在提供测振仪的操作规程,以帮助使用人员正确操作测振仪,确保数据准确可靠。
二、设备准备1. 确保测振仪处于一个能够稳定运行的环境,避免过高或过低的温度、湿度等影响设备正常工作。
2. 确保测振仪已经正确连接至电源,并进行了必要的校准工作。
3. 确认测振仪所需的传感器已安装在要测量的物体上,并与测振仪正确连接。
三、操作步骤1. 打开测振仪电源开关,并等待设备启动完毕。
在此过程中,不要操作设备或断开电源。
2. 检查设备显示屏或控制面板,确认测振仪已经正常启动并显示正确的工作状态。
3. 根据实际需求,选择合适的振动测量模式,例如加速度、速度或位移等。
4. 根据测量物体的特点,选择合适的测量范围。
确保所选范围能够涵盖预计的振动幅度。
5. 在设备操作界面上设置测量参数,如采样频率、时间间隔等。
这些参数将直接影响后续测量结果的准确性。
6. 按下测量开始按钮,开始记录振动信号。
在测量过程中,确保测振仪的传感器与被测物体保持紧密接触,避免松动或断开。
7. 根据测量需求,可以在测量过程中进行数据采集和保存。
测振仪通常具有存储功能,可以将测量数据保存到内部存储器或外部设备上。
8. 在测量完成后,停止记录振动信号,并保存测量数据。
确保数据保存完整且正确,以备后续分析和处理。
9. 根据需要,对测量数据进行分析和处理。
测振仪通常提供各种数据分析工具和功能,可以帮助从原始数据中提取有用的信息。
10. 关闭测振仪电源开关,结束操作。
在关闭电源之前,确保设备已经停止工作并保存了所有必要的数据。
四、常见问题与解决方法1. 无法启动测振仪:检查电源连接是否正确,确认电源是否正常工作。
2. 显示异常或无法读取数据:检查设备连接是否松动或有损坏,确认传感器与被测物体的接触是否良好。
3. 测量数据不准确:检查测量参数是否设置正确,确认测振仪的校准是否有效。
测振仪使用说明范文一、前言感谢您选择我们的测振仪。
本使用说明旨在帮助用户了解和正确操作测振仪,以便更好地完成振动测量工作。
在使用前,请仔细阅读本说明书并按照指引进行操作。
二、产品概述测振仪是一种用于测量机械设备振动的仪器,可广泛应用于工业生产、机械维修、故障诊断等领域。
通过测振仪,用户可以实时监测设备的振动情况,发现并解决振动问题,提高设备的运行稳定性和寿命。
三、产品特点1.宽频测量范围:测振仪的测量范围广,可覆盖从低频到高频的振动信号,适用于各种机械设备的振动测量需求。
2.高精度测量:测振仪采用先进的测量技术和传感器,能够精确测量设备的振动参数,提供准确的振动数据。
3.实时监测:测振仪具备实时监测功能,可以在设备运行时即时监测振动情况,并及时预警和报警,避免设备故障和损坏。
4.数据存储和分析:测振仪内部装有数据存储模块,可储存测量到的振动数据,方便用户进行后期数据分析和处理。
四、产品使用步骤1.准备工作:a.检查测振仪和传感器是否完好无损;b.将传感器正确连接到测振仪的传感器接口上;c.打开测振仪电源,确认电量充足。
2.设备连接:a.将传感器与待测设备的振动部位连接,确保连接牢固;b.如有需要,可以根据实际情况选择不同类型的传感器,如加速度传感器、速度传感器等。
3.启动测量:a.调整测振仪的测量范围和灵敏度,以适应不同的振动信号;b.按下启动按钮,开始进行振动测量。
4.数据采集:a.在设备运行过程中,测振仪会实时采集振动数据;b.可以根据需要设定采样频率,并选择相应的测量模式。
5.数据分析:a.在振动测量结束后,可以将测振仪连接到计算机上,将采集到的数据导入到分析软件进行进一步处理;b.分析软件可提供详细的数据图表和报告,帮助用户判断设备的工作状态和振动状况。
五、注意事项1.操作前务必检查测振仪和传感器的工作状态,确保正常;2.在进行振动测量时,要注意保持传感器与设备的连接牢固,以免产生误差;3.在测量过程中,要尽量避免外界影响,如强光、电磁干扰等;4.使用完毕后,应将测振仪和传感器存放在干燥、防尘的地方,以保证其正常工作和寿命;六、常见问题与解答1.为什么我测得的振动数据与实际情况不符?答:可能是由于传感器与设备连接不牢固,或者测振仪的测量范围和灵敏度设置不正确,推荐检查并重新操作。
测振仪的使用方法测振仪是一种用于测量振动信号的仪器,广泛应用于机械设备、电力设备、航空航天等领域。
正确的使用方法可以确保测振仪的准确性和稳定性,下面将介绍测振仪的使用方法。
1.准备工作。
在使用测振仪之前,首先需要进行准备工作。
确保测振仪的电源充足,电池或电源线连接良好。
检查测振仪的各个部件是否完好,如传感器、显示屏、按键等,确保没有损坏或松动。
同时,还需要准备好测量所需的相关工具和配件,以便在测量过程中进行调整和安装。
2.测量前的校准。
在进行振动信号测量之前,需要对测振仪进行校准。
校准的目的是确保测振仪的测量结果准确可靠。
校准包括零点校准和灵敏度校准,通过校准可以使测振仪的测量误差最小化,提高测量的准确性。
3.测量位置选择。
在进行振动信号测量时,需要选择合适的测量位置。
测量位置的选择应该考虑到被测物体的振动特性以及测量的目的。
通常情况下,测量位置应该选择在振动最为明显的部位,以获取更加准确的振动信号。
4.测量参数设置。
在进行振动信号测量之前,需要对测振仪进行相关参数的设置。
包括测量范围、采样频率、测量时间等参数的设置。
根据具体测量要求,合理设置测量参数可以更好地满足测量的需要,提高测量的效率和准确性。
5.测量操作步骤。
在进行振动信号测量时,需要按照以下步骤进行操作:a. 将测振仪放置在所选的测量位置,并进行固定。
b. 打开测振仪电源,进行必要的校准操作。
c. 设置相关的测量参数,确保测量的准确性和全面性。
d. 开始进行振动信号的测量,根据实际情况选择合适的测量时间。
e. 测量完成后,及时保存和记录测量数据,进行数据分析和处理。
6.测量结果分析。
在测量完成后,需要对测量结果进行分析。
根据测量结果,可以对被测物体的振动特性进行评估,发现可能存在的问题并进行相应的处理。
同时,还可以对测量数据进行进一步的处理和分析,以获取更多有用的信息。
总结:测振仪是一种重要的测量工具,正确的使用方法可以确保测量结果的准确性和可靠性。
测振仪正确使用方法图解测振仪是一种用于测量振动的仪器,它在工程领域中有着广泛的应用。
正确使用测振仪对于保证测量结果的准确性至关重要。
本文将为您详细介绍测振仪的正确使用方法,并通过图解的方式帮助您更好地理解。
首先,使用测振仪前需要对仪器进行检查。
确保仪器外观完好无损,各个按钮、接口和显示屏都正常工作。
同时,检查传感器和连接线是否完好,没有损坏或接触不良的情况。
接下来,将测振仪的传感器正确连接到待测物体上。
传感器的位置要选择在振动最为明显的位置,确保测量的准确性。
在连接传感器时,要注意传感器的安装方向,确保与待测物体的振动方向一致。
然后,打开测振仪并进行基本设置。
根据测振仪的型号和功能,进行相应的仪器设置,包括测量范围、采样频率、显示单位等。
在设置过程中,需要根据实际需求进行调整,以确保测量结果的准确性和可靠性。
接着,进行振动测量。
在进行振动测量时,需要注意避免外界干扰,确保测量环境安静稳定。
同时,要按照测振仪的操作说明进行操作,启动测量并等待测量结果稳定后记录数据。
最后,对测量结果进行分析和处理。
根据测量结果,可以进行振动特征分析、频谱分析等,从而得出相应的结论和建议。
在处理数据时,要注意数据的准确性和可靠性,避免因操作不当或环境干扰导致的误差。
总之,正确使用测振仪是保证振动测量准确性的关键。
通过本文的介绍和图解,相信您已经对测振仪的正确使用方法有了更清晰的认识。
在实际使用中,一定要严格按照操作说明进行操作,确保测量结果的准确性和可靠性。
祝您在工程测量中取得理想的成果!。
测振仪使用方法范文测振仪是一种用于测量振动的仪器设备,广泛应用于各个领域,如机械、航空航天、建筑、电子等。
下面是测振仪的使用方法,主要包括仪器准备、测量前的准备、测量操作及数据处理等方面。
一、仪器准备:1.检查测振仪的外观是否完好,有无损坏。
2.检查仪器的电池电量是否充足,或者连接外部电源。
3.将测振仪放置在稳定的平台上,避免外界的干扰。
4.根据需要选择合适的传感器,并将传感器与仪器连接。
二、测量前的准备:1.确定测量点:根据具体需要,确定需要测量振动的位置。
2.清理测量点:清理测量点的周围环境,确保仪器与被测物体之间无杂物干扰。
3.安装传感器:根据测量点的情况,安装传感器,保证与被测物体接触良好。
三、测量操作:1.打开测振仪:按照仪器的说明书正确打开测振仪。
2.设置参数:根据实际需要,设置测振仪的参数,如传感器类型、测量范围、采样频率等。
3.开始测量:将传感器放置在测量点上,保持稳定,点击开始按钮开始测量。
4.观察数据:测振仪会实时显示振动数据,可以观察到振动的幅值、频率、相位等信息。
5.记录数据:可以根据需要将数据记录下来,便于后续分析和处理。
四、数据处理:1.数据导出:根据需要,可以将测量数据导出到电脑或其他设备上,便于后续处理。
2.数据分析:可以利用数据分析软件对测量数据进行进一步分析,如频谱分析、时域分析等。
3.结果评估:根据分析结果,评估被测物体的振动状况,判断是否存在异常情况。
4.制定措施:如果存在异常情况,需要根据分析结果制定相应的措施,如修理、更换等。
需要注意的是,在使用测振仪时1.按照使用说明正确操作测振仪,避免操作错误导致测量误差。
2.在测量过程中注意仪器和传感器的安全,避免因不慎而导致损坏。
3.在测量环境中,注意排除干扰因素,保证测量的准确性。
4.在处理数据时,应该遵循科学的方法和原则,确保数据分析的正确性。
总之,测振仪的使用方法主要包括仪器准备、测量前的准备、测量操作和数据处理等方面。
测振仪使用方法概述测振仪是一种用于测量机械设备振动并分析振动特性的仪器。
测振仪可以帮助工程师在设备运行过程中监测振动情况,及时发现故障并采取相应的维修措施。
本文档将介绍测振仪的基本使用方法,包括仪器的连接、设置和数据分析等内容。
连接测振仪1.确保测振仪和被测设备已经准备好,并处于停止状态。
2.将测振仪的电源线插入适配器,然后将适配器插入电源插座,将测振仪开关打开,等待仪器完成自检。
3.使用所提供的连接线将测振仪的输出端口与被测设备的振动传感器连接。
4.确保连接线的插头与接口正确对应,并保持良好的接触。
若需要,可以使用扳手固定连接线。
设置测振仪1.打开测振仪的触摸屏或键盘,进入仪器的主界面。
2.使用触摸屏或键盘上的方向键,选择“设置”菜单,进入设置选项。
3.在设置选项中,可以根据需要进行以下配置:–振动单位:设置测振仪显示振动数据的单位,例如mm/s、g、in/s等。
–振动量程:设置测振仪的量程范围,根据被测设备的振动级别选择适当的量程。
–数据采集频率:设置测振仪的数据采集频率,一般选择适当的采样频率以满足需求。
–报警设置:可以设置测振仪的报警阈值,当振动超过设定的阈值时,测振仪会发出警报。
4.完成设置后,返回主界面,测振仪即可开始工作。
数据采集与分析1.确保被测设备处于正常工作状态,然后按下测振仪上的开始采集按钮,仪器开始采集振动数据。
2.测振仪会实时显示振动数据,并根据设置的单位和量程进行相应的换算和显示。
3.常见的振动参数包括振动速度、振动加速度、位移等。
根据需要可以在测振仪上选择显示相应的振动参数。
4.在数据采集过程中,可以随时记录异常情况,例如突发的振动峰值或持续的异常振动。
5.数据采集完成后,可以将数据导出到计算机或存储设备进行进一步分析。
测振仪通常提供USB接口或SD卡插槽来实现数据的传输和存储。
6.使用计算机上的相应软件对采集到的振动数据进行分析,查找故障原因,并制定相应的维修方案。
目录
一.概述
二.主要技术指标
三.原理
四.使用方法
五.仪器的成套性
附:常见故障排除
郑先生
嘉兴市振恒电子技术有限责任公司
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地址(Add):嘉兴市南湖区亚太路778号中国科学院园区8号楼1101
邮编(Zip):314006
941B型超低频测振仪
一.概述
941B型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器,目前已被公司、高等院校、科研院所等机构广泛应用于多种场合的振动测量和监测,以优异的性能获得了用户的认可。
1.用途
1)地面和各种结构物的脉动测量及振动监测。
2)一般工程结构如桥梁、楼房、码头、大坝、海洋平台等的脉动测量和各种振
动试验中的振动测量及监测。
3)诸如水轮发电机组等大型旋转设备的振动测量。
4)隔振平台等的微弱振动测量。
5)诸如悬索桥等高柔结构的超低频大幅值测量。
6)其他低频超低频振动测量。
2.特点
1)一机多能:通过拾振器的微型拨动开关,可直接测量加速度或速度,与放大
器配接后,可测量位移。
2)使用方便:拾振器无需电源供电,无需调零。
3)性能优异:由于使用了无源伺服反馈技术,能够实现超低频(低至0.17Hz)
大位移(600mm)振动测量。
4)宽频带、高分辨率、大动态范围、抗冲击性能好、适合运输,可直接与各种
数
5)据采集系统配接。
振动测量系统一般包括传感器、放大器和数据采集仪三部分。
941B型振动传感器可与941型放大器,G01型数据采集仪(USB接口)构成一套完整的振动测试系统,完成各种振动测量和分析任务。
放大器具有放大、积分、高陡度滤波和阻抗变换的功能,G01型数据采集分析系统可完成数据采集和分析功能。
用户可根据需要,选取拾振器上微型拨动开关及放大器上参数选择开关相应的档位,可提供测点的加速度、速度或位移参量,并可提供不同频带和不同滤波陡度。
如用户对传感器、放大器、数据采集仪有特殊要求,可提前通知我们,我们可按客户要求特殊制作。
二.主要技术指标
1
2
放大倍数K:参数选择开关置于1时,K=10~5000;
参数选择开关置于2时,K=1~500;
参数选择开关置于3时,K=5~2000;K I1=20; 参数选择开关置于4时,K=1~500;K I2=4; 其中K I1及K I2为积分增益
3
4
输出负荷(K Ω):≥1
输入噪声(μv ):直流供电时≤1;交流供电时≤10。
通频带: 电源:±5~±12VDC 或
220VAC
耗电:90mA(±12DC 时)
尺寸(mm ):380×240×
110
重量(kg):5
使用环境温度:-10℃~+50℃ 使用环境湿度:≤80%
三.原理
(一).拾振器
941B 型拾振器属于动圈往复式拾振器。
拾振器原理如图1所示,图中K m 为微型拨动开关。
当微型拨动开关的开关1接通(ON)时,动圈式往复摆的运动微分方程为:
X m kx x b x
m 111-=++,(1) 其中:1m 为摆的运动部分质量,x
、x 、x 分别为摆的加速度,速度和位移,1b 为阻尼系数,k 为簧片的刚度,X
为地面运动的加速度。
此时,电阻R Pl 的阻值较小,故阻尼常数D ≥1,拾振器的运动部分构成速度摆,即摆的位移与地面运动的速度成正比,拾振器构成加速度计,它的输出电压与地面运动的加速度成正比,其加速度灵敏度
RL R m S P a /11=,(2) 式中BL 为机电耦合系数。
当微型拨动开关2或开关3或开关4接通时,摆的运动微分方程为:
X m kx x b x
M m 111)(-=+++,(3) 式中M 1为并联电容后的当量质量,此时,由于线圈回路的电阻较大,因此,D l <1,当M l >>m l 时,拾振器的速度灵敏度
C BL m S V ⋅=/1,(4)
式中C 为电容器的电容量。
拾振器的测量方向分为铅垂向和水平向。
可从拾振器方座上V 、H 符号辨别。
H 代表水平向,V 代表铅垂向,水平向和铅垂向拾振器测振时应按图2所示放置。
铅垂向水平向
图2拾振器测量方向图 (二).放大器
放大器是用作放大、积分、滤波和阻抗变换。
放大器的前面板如图3所示,图中: (1)“CB ”为电压表,是用来检查电源电压及各信号道工作是否正常的指示装置。
(2)“K l ”为表头功能选择开关,置于“E +”、“E -”可分别检查正负电源是否正常。
(3)“K 2”为放大倍数选择开关,使用者按需要把K 2置于适当位置。
(4)“K 3”为参数选择开关,当K 3置于档1或档2时为直通档,用来测量加速度或速度,当置于档3时为积分档l ,用来测量小位移;置于档4时为积分档2,用来测量低频的中位移或大位移。
(5)“K 4”为通频带选择开关,置于1档时,放大器通频带为0。
25~25Hz ,低通滤波陡度为-40dB /oct ,主要用在场地脉动测量;置于2档时,放大器的通频带为0.025~35Hz ,低通滤波陡度为-40dB /oct ,主要用在结构脉动测量及超低频大位移测量;置于3档时,放大器的通频带为0.25-200Hz ,低通滤波陡度为-12dB /oct ,主要用于一般振动测量及波速测量。
(6)“LED ”为发光二极管,它发亮时表示电源已接通。
放大器后面板如图4所示,图中:
CZl 为电源插座;CZ2为信号输人插座;CZ3为信号输出插座;BX 为保险丝座;K 5为电源开关,K 6为交直流电源转换开关。
(三)数据采集仪
说明书另附
四.使用方法
1.接通电源
先将电源选择开关K 6置于所需位置。
如使用交流电源,则把电源电缆的交流插头(三芯)与市电(220VAC)连接,如使用直流电源,则把电源电缆的直流电源线按红接正、黄接负、屏蔽层接地与蓄电池连接,然后将电源电缆插头(七芯)插入放大器电源插座上。
将电源开关K 5置于开(此时发光二极管--LED 亮),并将表头功能开关K l 依次置于“E +”“E -”位置,通过表头检查电源电压是否正常。
电源插头接线见图5。
2.拾振器与放大器的使用
(1)拾振器的安装与调节
在把拾振器的拨动开关置于适当位置之后,把拾振器与被测点用粘合剂固结牢,并使水平拾振器的几何轴线大致呈水平,铅垂向拾振器的几何轴线与水平面大致呈垂直,然后将拾振器的输出端与放大器的输入插座相连。
注意:拾振器在非使用状态时,均应将“1”档置于“ON ”或把输出端短路,以保护拾振器的运动部件。
(2)放大器各功能开关的应用
①通频带的选择。
用户根据需要把通频带选择开关K 4置于相应档位。
②参数选择开关档位的选择。
用户根据需要,参考表5所列,把参数选择开关(K 3)置于相应档位。
③根据所需振动信号大小,把放大倍数开关K 2置于合适的档位。
表5
用户可配接我们研制的G01型数据采集分析仪,也可配接其他数据采集分析仪,配接时应注意共地,以免发生串线现象,在仪器使用前,用户应阅读所使用的数据采集系统的使用说明书。
目前我国使用的“数据采集与分析系统”,使用时要求把所测参量(位移、速度、或加速度)、量纲(m 、m /s 或m /s 2)及测振仪整机灵敏度输入系统中。
在时域分析或频率域分析的结果中,自动转换为真实物理量。
4.整套测振系统的灵敏度
1.测量加速度
当拾振器上的微型波动开关1置于ON ,放大器的参数选择开关置于档1或者档2时,仪器输出为加速度参量,此时,振动测量系统加速度灵敏度
K S S a A ⋅=,(5) 式中K 为放大器的放大倍数,若使用了数据采集仪的程控放大,K 还包括采集仪的程控放大倍数。
2.测量速度
当拾振器上的微型拨动开关2或3或4置于ON ,放大器的参数选择开关置于档1或档2时,仪器输出为速度参量,此时,振动测量系统的速度灵敏度
K S S V X ⋅= ,(6) 3.测量位移
当拾振器上的微型拨动开关2或3或4置于ON ,放大器的参数选择开关置于档3或档4时,仪器输出位移参量,此时,振动测量系统的位移灵敏度
K K S S I V X ⋅⋅=,(7) 式中K I 为放大器的积分增益。
五、仪器的成套性
1. 传感器部分:传感器、相应配线(按客户要求)、标定证书、
2. 放大器部分:
1) 电源电缆2根
2) 放大器输入电缆6根 3) 放大器输出电缆6根 4) 拾振器输出电缆6根 5) 0.5A 保险丝管4只 6) 仪器使用说明书l 本 7) 产品合格证相应给出
3.数据采集仪:数据采集盒、USB线、相应软件的安装光盘。
根据用户采购要求的不同,以合同及装箱单为准。
嘉兴市振恒电子技术有限责任公司
浙江省嘉兴市南湖区亚太路778号中国科学院园区8号楼1101
联系人:郑大鹏
电话:。