动态电阻应变仪及动态数据采集分析系统的使用
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动态应变放大器的操作方法软件使用说明前面讲述了YD-21和 YF-3型的调节方法,下面以YF-3型应变放大器为例详细讲述信号采集软件Vib'SYS的操作步骤。
7.1 数据采集仪的连接WS-P系列采集仪模拟输入采用标准的BNC接口可连接输出范围在5 V或10 V的模拟电压信号采集仪的所有输入通道的接地端是连接在一起的单端共地选择电压输出端,设定桥压为5V,连接通道一,7.2 启动程序:打开电脑:点击桌面上的图标,进入控制选项界面7.3 高速数据采集信号采集-----输入文件-----设定采集频率----开始通道----放大增益-----采集时间1 直接(手动)数据采集这种采集需要选择采集文件输入采集频率(Hz)采集时间(Sec)采集开始通道采集结束通道和程控增益参数当试验就绪以后按开始采集按钮开始采集采集过程将持续若干秒(采集时间参数) 选择高速数据采集按钮:进入高速采集控制界面:点击出现输入文件名对话框:输入文件名,此时文件扩展名为.AD,例如此时输入名称为YF3-800.点击保存,此时采集数据将会存放到你指定的地址(本例中存放在桌面)。
然后输入采样频率:800HZ,开始通道和结束通道均为1通道,采集放大增益为2。
注意:采样频率的设定一般是在测试之前实现估计被测的频率,在不知道的情况下建议取消值,如果取值过大则容易烧坏AD板,此处实验取800HZ。
增益放大倍数,使显示图形幅值在窗口三分之二以上的区域为最佳,增益取值也不可过大,否则容易溢出,或扩大本底噪音信号使采集失真。
采集时间:单位为秒,采集数据是跟采集频率和采集时间有关的,采集数据数量=采集频率×采集时间。
此处采集时间取100秒,那么采集数据=800×100=80000个数据。
建议采集时间设定不易太小一般在20秒以上否则采集图形不容易显示。
2 峰值触发采集采集的另一种方式就是触发采集,这种采集需要选择采集文件输入采集频率(Hz)每次触发的采集时间(Sec)采集开始通道采集结束通道程控增益触发峰值(电压伏)触发峰值控制通道和是否选择多次触发参数当试验就绪以后按开始触发采集按钮开始等待采集当模拟输入信号的幅值达到或超过触发峰值时开始次采集如果已选择多次触发采集方式那么采集继续等待下次触发采集,选择多次触发采集可应用于连续激励试验数据采集这样可只采集触发后的信号去掉多余的信号采集触发采集还采用了不丢头技术既触发峰值达到或超过触发峰值以后开始采集但同时也保存了触发点以前的一段信号使采集的信号是连续信号是在被测件发出某一指定信号时开始采集,一般是指当采集到的信号峰值达到某一值时开始采集。
《结构实验》实验大纲一、总则1、本大纲的适用范围1)本大纲相关的课程名称及课程属性《结构试验》,属专业模块课。
2)本大纲的适用范围土木工程本科专业3)实验总时数16学时2、本大纲的实验目的和要求1)验证基本理论,学习实验方法,培养科学的研究能力和严谨慎密的科学态度。
2)使学生掌握结构试验方面的基本知识和基本技能,并能根据设计、施工和科学研究任务的需要,完成一般建筑结构的试验设计与试验规划;通过对结构物受作用后的性能进行观测和对测量参数进行分析,从而对结构物的工作性能作出评价,对结构物的承载能力作出正确估计,并为验证和发展结构的计算理论提供可靠的依据,使学生得到初步的训练和实践。
3)进行科学研究的基本训练,培养学生严谨认真的科学态度,提高分析问题、解决问题的能力。
3、本实验课程的重点和内容结构试验设计、结构模型设计、工程结构静力试验、工程结构非破损检测和试验数据的统计分析等。
4、本大纲的所需实验设备YAW――5000kN微机控制电液伺服压力试验机PWS――1000型微机控制电液伺服疲劳试验机静态应变数采系统YE2539、YE2533和YE2538B,动态数据采集和分析系统YE6261B(含传感器CA-YD-109和模态软件)200/100t钢结构反力架和油压千斤顶(10-320t系列)二、实验项目及学时安排实验项目一静态电阻应变仪和机械仪表的使用方法和试验技术1)实验类型验证性实验2)实验开设属性必开实验3)学时数2学时4)实验目的a.静态电阻应变仪的使用b.机械式仪表的使用5)实验要求正确掌握结构试验常用的静态电阻应变仪和机械式仪表的使用方法和试验技术。
实验项目二钢筋混凝土梁的静力试验1)实验类型综合性实验2)实验开设属性必开实验3)学时数4学时4)实验目的a.应力、应变测定b.裂缝测量c.开裂荷载的测定5)实验要求结合课程作业进行结构试验设计,通过实验掌握结构试验工作的全过程。
实验项目三钢桁架的静力试验1)实验类型综合性实验2)实验开设属性必开实验3)学时数4学时4)实验目的a.应力、应变测定5)实验要求结合课程作业进行结构试验设计,通过实验掌握结构试验工作的全过程。
BZ2210系列多通道动态应变仪操作规程一、原理及范围BZ2210应变仪利用应变片上所受应力的微量变化引起电阻值的变化,经仪器放大处理后得到分析结果,主要用于结构件、再用容器、管道等得动态监测,最大可组合成8个通道。
二、一般要求1. 人员:掌握专业常识后方准许操作;2.仪器:专人保管,建立管理档案并存放于密闭箱内;3.安全要求:使用时放大器尽可能接近测量点,电源地线必须接地;4. 环境要求:测量导线应尽可能远离干扰源。
三、操作程序准备:1.使用应变片测量,根据要求连接好应变片及桥盒,将桥盒插入插座;2.使用应变传感器,将输出插头接入应变仪输入插座;3.接入电源线及记录分析仪器。
程序:1. 开启电源,工作灯亮,开始测量前,仪器应预热至少30分钟;2.抗混滤波器转折频率设定:按钮“增”、“减”:按一次低通滤波器转折频率向上(下)增加(减少)一档;3.校准零点调节:功能选择开关置“正校”,将校准拨盘置000,灵敏度选择0以外任意档,调校准调解电位器,使平衡表头或记录分析器指到零位。
4.校准调解:功能选择开关置正校,将校准拨盘拨置预计的应变值,调解灵敏度选择开关和灵敏度微调电位器,使输出V幅度为一定值;5.平衡调解:将功能选择开关置测量,按自动平衡按钮进行自调,表头指向0;6.静态应变测量:平衡表头的精度±0.25%,预提高测量精度,可在输出段接数字电压表,分别记录校准和加载时平衡表头或数字电压值,即可按比例计算出测量点上的应变值;7. 动态应变测量:需要时配接波形记录仪根据波形计算最大拉伸应力εm(最大拉伸应变)=εC(校准值)×h m(εm高度)/hc(ε高度C)。
最大压缩应变εm(最大拉伸应变)=-εC (校准值)×h m(εm高度)/hc(ε高度C);8.过荷:当信号>±10Vp时,过荷灯闪烁,调解灵敏度选择开关,适当降低灵敏度;9. 使用不同灵敏系数应变片时应进行修正。
XL2102系列动态电阻应变仪一、概述在研究结构或材料的应力时,不可避免的要使用到电阻应变仪。
电阻应变仪是测量结构及材料在载荷作用下变形的应力分析仪器。
使用应变仪将被测应变(一般几个微应变至几千微应变之间)转换成电阻率变化进行测量,最后用应变的标度显示出来。
应变仪按频率响应范围可分为静态应变仪、静动态应变仪、动态应变仪和超动态应变仪。
其中静态电阻应变仪和动态电阻应变仪应用较多。
静态电阻应变仪用电学方法测量不随时间变化或变化极为缓慢的静态应变,测量应变频率范围10Hz 以内的静载应变。
动态电阻应变仪应用于测量随时间变化的动态应变, 其工作频率一般在10kHz 以下。
超动态电阻应变仪多应用于测量爆炸,高速冲击等瞬态应变测量, 其工作频率一般在10kHz 以上。
动静态电阻应变仪实质上还是一款静态应变仪,只是兼做较低频率的单点动态应变测量,测量应变一般是静态或频率在200Hz 以内的动态应变。
二、电阻应变仪基本工作原理电阻应变片作为电阻应变仪使用的测量用敏感元件,本身就是一个电阻式传感器,以本身的电阻变化来反映需要测量的机械应变,然后通过应变仪以应变大小的电信号显示出来。
电阻应变仪的基本电路包括电桥电路、放大器、功率放大器、低通滤波器和稳压电源等电路。
应变仪的功能:1)将应变片引进的相对电阻变化准确的变成电信号;2)将电信号进行放大;3)将放大后的电信号按应变量显示或指示出来。
动态应变仪电路组成及使用以我公司生产的XL2102系列动态电阻应变仪中XL2102A 动态电阻应变仪为例进行介绍。
动态应变仪由测量电桥、标定电路、放大器、滤波器等基本电路组成。
三、XL2102A 动态电阻应变仪介绍3.1 XL2102A动态应变仪性能特点XL 2102A型动态电阻应变仪采用MCU 控制桥路自动平衡,调零精度高,重复性好,可实现零点永久保存;四档直流供桥电压,测量范围宽、频响高。
XL2102A 型动态应变仪可广泛应用于土木工程、桥梁、机械结构的实验应力分析,结构及材料任意点变形的应力分析。
XL2102系列动态电阻应变仪使用方法首先,准备工作:1.确认测试材料的性质、尺寸和形状,并根据实际情况选择合适的电阻片和接线板。
2.准备好所需的测试环境,保证仪器在稳定的环境中工作。
其次,接线连接:1.将电阻片的接线板与电子称重仪连接。
2.将加载杆的端部与测试材料连接。
3.将数据采集仪与电子称重仪连接。
然后,校准仪器:1.打开电子称重仪和数据采集仪,并根据说明书进行初始化设置。
2.在“设备校准”菜单中,选择合适的测试模式和参数。
3.将已知负荷加到测试材料上,并记录相应的电阻值。
4.根据测量结果调整电子称重仪和数据采集仪的参数,再次进行校准,直到测量结果与实际负荷相匹配。
接下来,进行实际测试:1.在“新建测试”菜单中,输入测试材料的相关信息,如名称、尺寸、加载方式等。
2.根据实际需求选择测试类型,如静态拉伸、静态压缩、动态拉伸等。
3.设置测试参数,如加载速率、加载范围等。
4.开始测试,仪器将自动加载并记录测试数据。
5.测试完成后,保存测试数据,并进行后续数据处理和分析。
最后,注意事项:1.在使用XL2102系列动态电阻应变仪时,应遵循仪器的使用规范和安全操作指南。
2.使用前,请确保仪器及配件的完整性和正常工作状态。
3.在测试过程中,避免突发电源中断和仪器受到外界干扰。
4.定期对仪器进行保养和维护,保证其长期稳定的工作性能。
总结而言,正确使用XL2102系列动态电阻应变仪需要进行准备工作、接线连接、仪器校准、实际测试和注意事项等步骤。
只有正确操作和熟练掌握仪器的使用方法,才能获得准确可靠的测试结果。
动态应变仪使用说明书动态应变测试仪使用说明书目录一、概述二、使用说明三、技术指标四、注意事项五、故障及解决方案六、仪器附件一、概述动态应变仪是一种具有自动平衡功能的动态电阻应变仪,主要用于实验应力分析及动力强度研究中,对结构及材料的任意变形进行动态应变测量。
通道数量可以2、4、6、8自由组合。
体积小重量轻,便于携带和搬运。
采用直流供桥,电桥采用六线制,有长导线补偿功能。
仪器频带宽、校准方便,配接不同类型的应变片及应变式传感器,可以实现应力、拉压力、速度、加速度、位移、扭矩等多种物理量的测量。
动态应变仪具有如下特点:1、可以2、4、6、8通道组合,体积小。
2、桥路自动平衡,平衡时间约2秒,平衡范围大于±5000με3、采用拨盘开关校准,准确方便。
4、供桥电压采用六线制,自动修正长导线测量时引入的误差。
5、频带宽:频响范围DC-300kHz(+0.5dB,-3dB)。
6、测量精度高,噪声低,稳定性好,抗干扰能力强。
7、器件集成度高,性能稳定可靠。
二、使用说明1、测试方框图动态应变放大器可以配接各种类型的应变片及应变式传感器。
其典型测试方框图如图1所示:232、面板说明通道前面板通道后面板3、操作前准备① 仪器通电之前,先将桥盒接成全桥,把桥盒的航空插头插入通道的航空插座内,旋紧。
② 使用220V 50Hz 市电供电,电源线一端插入仪器电源插座,另一端接入市电,然后将电源后面板的电源开关置“开”位4 反馈+2 激励-3 信号+5 反馈-6 信号-7 屏蔽线1 激励+置,电源即接通。
这时将要使用的通道电源置于“开”(向上扳),随即该通道的前面板的工作指示灯亮了,进入工作状态。
③各通道的电源开关为省电而设置,把不使用的通道的电源开关置于“关”的位置,再把桥盒的输入插头拔掉,这样该通道的±12V电源和桥压都被关掉了。
4、操作说明(1)电源部分①电源前面板设有3?位液晶显示数字面板表,供仪器各通道调零指示和校准值指示之用,下设两个开关,左边为通道选择开关,可选择测量1—10个通道中任一通道的零点或校准应变值。
LK2101B型动态电阻应变仪产品使用手册目录一、概述 (1)二、性能特点 (1)三、主要技术指标 (1)四、面板说明 (2)4.1前面板说明 (2)4.2后面板说明 (3)五、组成及结构 (3)5.1 LK2101B测试示意图 (3)六、使用及维护 (4)6.1使用方法 (4)6.2使用注意事项 (7)6.3维护 (8)七、保修事项 (8)7.1保修 (9)八、附录 (9)8.1附件清单 (9)8.2联系地址 (9)一、概述LK2101系列动态电阻应变仪可广泛应用于土木工程、桥梁、机械结构的实验应力分析,结构及材料任意点变形的应力分析。
配接压力、拉力、扭矩、位移和温度传感器,对上述物理量进行测试。
因此该系列仪器在材料研究、机械制造、水利工程、铁路运输、土木建筑及船舶制造等行业得到了广泛应用。
LK2101系列动态电阻应变仪采用专有电路进行精心设计,自动桥路平衡,因而平衡精度高,零点稳定性好,深受用户喜爱。
该系列中的LK2101B型动态电阻应变仪采用MCU控制桥路自动平衡,调零精度高,重复性好,可实现零点永久保存;同时因配四档可控桥压,测量范围宽、频响高。
因此LK2101B型动态应变仪可广泛应用于各类动态应变测试,并经受了多次国家重点科研项目的考验,得到一致好评。
二、性能特点1.数字化智能设计,操作简单,使用方便;2.测量通道可选4、6、8路,多通道组合式结构;3.按键自动平衡,精确调零,掉电后自动保持平衡值;4.内置高精度放大器、A/D转换器等优选电路,工作稳定可靠;5.极优性能价格比,适合各种动态应变测量!三、主要技术指标1.通道数:标准配置8路(可选4、6路)2.适用桥路电阻:60Ω~1KΩ3.供桥电压:2V、4V、6V、10V(电流35mA)4.应变系数:K=2.005.电桥平衡范围:±1%×R(R—使用桥路电阻)微调范围:±100με6.平衡方式:自动平衡,平衡值自动保持7.输入阻抗:大于100MΩ8.灵敏度:500mV/100με(2V桥压)9.非线性:小于0.1%10.增益(×100):0、2、5、10、20、50;误差±0.5%11.稳定性:零点漂移小于1μV/℃\0.5%F.S/4小时;灵敏度变化小于±0.1%/4小时12.共模抑制比:大于100dB13.频响:DC~100KHz(±3dB)14.信噪比:大于50dB15.低通抗混滤波(Hz)(-3dB±1dB):6档10、100、300、1K、10K、F 16.校准值:(με):500、1000(±0.5%)17.输出:±10V0-P (电流5mA)18.过荷警示电压:>10Vo-p19.电源:AC 220V (±10%) 50Hz(±1Hz)20.工作环境:温度0~40℃;湿度30%~90%(不结露)21.外形尺寸(mm): 420×375×185(宽×深×高)(8通道)22.功耗:约35W23.重量:~9Kg四、面板说明4.1前面板说明1——工作指示灯,接通电源后点亮;2——校准值选择开关,范围500,1000με;3——电桥平衡微调电位器,进行电桥零点微调,范围±100με;4——输出增益选择开关,范围0,2,5,10,20,50×100;5——低通滤波选择开关,范围10Hz,100Hz,300Hz,1kHz,10kHz,F;6——电桥输入插座,信号输入;7——自动平衡按钮,进行测量电桥平衡;8——工作方式功能选择开关,“正校/负校/测量”方式选择;9——过荷指示灯,仪器输出超过额定输出时点亮,此时应适当降低增益;10——50mV指示灯,当零点超过50mV时点亮,此时进行电桥零点微调;11——显示窗口,电桥零点值显示;12——BNC插座,各通道信号选通输出;13——通道选择输出开关,各通道输出选择;14——交流电源开关,开启/关闭仪器交流电源;15——测量通道电桥总平衡开关,对仪器所有通道进行电桥平衡;4.2后面板说明16——桥压选择开关,测量桥压选择2V/4V/6V/10V17——BNC插座,信号输出18——转接插座,通道电源输入,通道信号输出五、组成及结构5.1 LK2101B测试示意图LK2101B型动态阻应变仪可以配接各种类型的应变片及应变式传感器,后续记录分析仪器可以是输出电压型或功率型,其典型测试方框图如下所示。
动态电阻应变仪各环节的时域波形分析动态电阻应变仪是一种用于测量物体表面应变变化的仪器,它能够实时监测物体表面的微小变形,广泛应用于工程结构、航空航天、汽车制造等领域。
动态电阻应变仪的各个环节对于测量性能都有着重要影响,其中时域波形分析是评估其性能的重要手段。
本文将从动态电阻应变仪的原理入手,逐步介绍其各环节,并对各环节的时域波形进行分析,以便读者更加深入地理解动态电阻应变仪的工作原理和性能特点。
1. 动态电阻应变仪原理简介动态电阻应变仪是利用电阻应变效应来测量物体表面应变的仪器。
当物体受到外力作用时,其表面会产生微小的应变,这些应变会导致电阻值的变化。
动态电阻应变仪通过测量电阻值的变化来得到物体的应变信息,从而实现对应变的实时监测。
2. 传感器部分的时域波形分析传感器是动态电阻应变仪中最关键的部分之一,它直接接触物体表面并感知应变信息。
传感器的性能直接影响测量的准确度和稳定性。
在时域波形分析中,我们可以观察到传感器输出的信号波形,通过分析波形的频率、幅值和变化规律来评估传感器的灵敏度和响应速度。
3. 信号处理部分的时域波形分析动态电阻应变仪会对传感器输出的信号进行放大、滤波和数字化处理,以得到更准确的应变信息。
信号处理部分的时域波形分析可以帮助我们了解信号处理环节对波形的影响,例如放大倍数对波形的幅值影响、滤波器对波形频率成分的截取等。
通过分析这些波形,我们可以评估信号处理部分对于应变信号的保真度和准确度的影响。
4. 数据输出部分的时域波形分析动态电阻应变仪会将处理后的应变信号输出到数据采集系统或显示器上。
数据输出部分的时域波形分析可以帮助我们了解测量结果的真实性和稳定性。
通过分析输出波形的波动情况、噪声水平和数据变化规律,我们可以评估数据输出部分对于最终测量结果的影响。
总结回顾通过对动态电阻应变仪各环节的时域波形进行分析,我们可以更全面地了解其工作原理和性能特点。
传感器部分影响了信号的灵敏度和响应速度,信号处理部分影响了信号的准确度和保真度,数据输出部分影响了最终测量结果的稳定性和真实性。
动态电阻应变仪测量结果的不确定度评定发布时间:2022-03-23T02:56:00.484Z 来源:《科学与技术》2021年第25期作者:杜建斌王雪飞何意婷[导读] 本文以0.02级的标准模拟应变量校准器DR-8、动态电阻应变仪测量结果的不确定度评定杜建斌王雪飞何意婷中国船舶科学研究中心江苏省无锡市 214082摘要:本文以0.02级的标准模拟应变量校准器DR-8、模拟应变频响仪DP-1、数字多用表34401A为标准器,选择日本生产的型号为DPM-6H的动态应变仪作为被检对象,对其得到的测量结果进行不确定度分析与评定。
关键词:动态应变仪测量结果不确定度评定0概述动态应变仪是测量结构及材料在载荷作用下变形的应力分析仪器,可以配置相应的传感器来测量力、压力、扭矩、位移、振幅等物理量或物理量的变化过程。
1.测量依据JJG623--2005《电阻应变仪检定规程》2.测量原理根据这个关系式,标准模拟应变量校准器采用电学的方法产生标准的电阻相对变化量来模拟标准应变值,用来检定电阻应变仪。
电阻应变仪检定装置由标准模拟应变量校准器、模拟应变频响仪、数字多用表等设备组成。
检定动态电阻应变仪线路框图如下图:3.检定动态电阻应变仪测量不确定度分析与评定:3.1 数学模型为:3.1.1测量不确定度的主要来源:选取一台DPM-6H动态电阻应变仪作为被检对象,其准确度级别为0.2级。
其测量结果的不确定度主要来源有:3.2.2测量不确定度的主要来源:选取一台DH3842动态电阻应变仪作为被检对象,其频带宽度为(0~30)kHz,技术指标为+0.5dB~-3dB。
4.结论本文介绍了动态应变仪的用途及测量原理,对其测量结果的不确定度来源进行了分析及评定,实现了对动态应变仪的量值溯源,为动态应变仪在实际科研试验的测量中提供了技术保障,对于测量力、压力、扭矩、位移、振幅等物理量或物理量的变化过程具有积极的意义。
参考文献:[1]JJG 623-2005《电阻应变仪检定规程》;[2]JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。
浅谈应变仪计量检定中的常见问题及解决方法发布时间:2023-02-17T02:41:53.142Z 来源:《科学与技术》2022年第19期作者:何意婷杜建斌陈鑫伟[导读] 应变仪是精密的测量设备仪器,非常广泛地应用于多种科研试验中。
何意婷杜建斌陈鑫伟中国船舶科学研究中心江苏无锡 214082摘要:应变仪是精密的测量设备仪器,非常广泛地应用于多种科研试验中。
为确保各类实验数据的安全可靠,定期的计量检定工作十分必要。
在应变仪的实际计量测试工作中,常常出现因为设置、操作等方面的原因,造成检定数据误差,对于检定结果产生不良影响的现象,对此根据工作经验,总结了一些应变仪计量检定时的注意事项。
关键词:应变仪计量误差1 应变原理概述应变仪是一种测量结构及材料在荷载作用下变形的应力分析设备。
我们经常使用的电阻应变仪,就是通过测量电阻的变化率来得知被测物体应变量大小的精密仪器。
它的工作原理是将电阻式的应变片固定在待测物体的表面,当待测物体受到应力作用产生变形时,应变片也会跟随所产生的形变发生压缩或拉伸,影响到它的电阻值的变小或者变大。
将应变片和精密电阻组成电桥,通过测量电桥的平衡端的输出电压变化可以得知应变片电阻的变化,从而测量出作用在待测物体上的应力的变化[1]。
市面上常见的应变仪、应变采集系统、应变放大器等测量设备的输出以应变或电压为主,通过搭配相应的传感器,还可用于力、扭矩、压力、位移等物理变化过程的测量。
依照被测对象应变的变化频率以及工作频率的范围,常用的应变仪可以划分为动态应变仪及静态应变仪。
动态应变仪是测量物体在动态变化状态下的应变,常见的动态应变仪有江苏东华的DH5920、DH5922、DH5929等型号;静态应变仪是测量物体在低频或静止状态下所受的应力,常见的静态应变仪有日本共和的UCAM-60B、USB-70A等等。
2 应变仪检定注意事项应变仪在很多领域如土木工程、冶金化工等都有着广泛的运用,为确保所得实验数据和测量结果的准确可靠,定期对应变仪进行计量检定工作,是非常必要的。
2
(a) 强迫振动 动应力实验
一、 实验目的
1. 了解动应力测量的原理和方法。
2. 测定简支梁在共振时的最大动应力和干扰力频率。
3. 测定简支梁受冲击载荷作用时的最大动应力。
二、 实验设备及装置
1. 简支梁及调速电机、摆杆式冲击装置。
2. 动态数据采集及分析系统。
3. 测定简支梁受冲击载荷作用时的最大动应力。
4.
计算动应力实验的理论值,并分析实验值和理论值的差别。
三、 实验原理图
`
(b) 冲击振动
(c) 测量电方框图
电桥盒
四、 动态测量步骤
1. 系统标定(电标定-由动态应变仪输出标准应变信号ε
0)
2. 波形记录
(e)强迫振动波形
h=1/2(h 1+h 2)
)(2
1
21h h h +=
3. 动应力及共振频率计算
(1)
max max max 0εσεεE H =→→⎪⎪⎭
⎫
⎪⎪⎪⎪⎭
⎫
⎝
⎛
=⋅==+=H H H h h h h εεζεεζ41
/)(21max
021
(2)t
f ∆=
1
(时域图形)也可以利用频谱分析 五、软件使用
DASP 系统
1.CD DASP
2.Start(输入密码ZJDXLXX)
3.示波选择 单踪时域 Y 采样通道 0
采样频率 20[2000] 程控放大倍数 1 时域同时显示 Y 开频率计 Y 频域平均 Y 索力测试 N 开阻尼计 N
(看到波形后按下键盘上的Q 键即可取到波形)
(f)冲击振动波形。
第一章结构试验概论一、名词解释1、相似模型试验:是指用适当的比例尺和相似材料制成与原型几何相似的试验对象,在模型上施加相似力系,使模型受力后重演原模型结构的实际工作状态,最后按相似条件由模型试验的结果推算实际结构的工作。
2、结构动力试验:是研究结构在不同性质动力作用下结构动力特性和动力反应的试验。
3、结构动力特性试验:是指结构在受动力荷载激励时,在结构自由振动或强迫振动情况下测量结构自身所固有的动力性能的试验。
4、结构动力反应试验:指结构在动力荷载作用下,量测结构的动力性能参数和动态反应的试验。
5、结构疲劳试验:指结构构件在等幅稳定,多次重复荷载的作用下,哦测试结构疲劳性能而进行的动力试验。
6、刚度检验法:是以30%-60%的设计荷载进行加载,测得结构变形和材料的应变与理论计算对比,如果符合得较好,可以承认试验结构和材料的可靠性。
7、承载力检验:一般加载到小于极限荷载的某一预定荷载值,检测结构受载后的反应。
8、缩尺模型试验:是原型结构缩小几何比例尺寸的试验代表物。
二、问答题1、生产性试验一般用来解决哪些问题?答:生产性试验一般用来解决:○1综合鉴定重要工程和建筑物的设计与施工质量○2鉴定预制构件的产品质量○3对已建结构进行可靠度检验,推断和估计结构的剩余寿命○4对工程改建或加固,通过试验判断结构的实际承载能力○5对受灾结构和工程质量事故,通过试验提供技术依据。
2、结构静力试验有什么特点?答:结构静力试验的特点:○1加载设备相对简单○2荷载可以逐步施加○3可以停下来仔细观测结构变形的发展,给人们以最明确和清晰的破坏概念。
3、试举出常用于动力试验中的方法有哪几种?答:常用于动力试验中的方法有:○1结构动力特性试验○2结构动力反应试验○3结构疲劳试验。
4、结构试验按试验荷载的性质不同可以分为哪几类?答:结构试验按试验荷载的性质不同可以分为:○1结构静力试验○2结构动力试验○3结构抗震试验。
6、科研性试验的目的是什么?答:科研性试验的目的是:○1验证结构计算理论的假定○2为制定设计规范提供依据○3为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验。