数字机械振动分析仪

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数字机械振动分析仪相关的厂商

  • 新乡市恒远振动机械有限公司是一家专业从事振动磨机、振动平台、斗式提升机、振动提升机、振动给料机、旋振筛、直线振动筛、超声波振动筛、振动筛分设备研发、生产、销售为一体的创新型企业。企业宗旨:“质量就是生命、产品就是人品;专一、专注、专业打造品牌装备制造企业。” 公司生产设备包括:振动磨机、振动磨机、振动平台、斗式提升机、振动提升机、粉磨、破碎设备、振动平台七大项。输送设备:皮带输送机、螺旋输送机、振动输送机。筛分设备:旋振筛、气流筛、摇摆筛、直线筛、水泥筛、直排筛、矿用筛、脱水筛等。给料设备:电磁给料机、振动给料机、振动给料斗、给煤机、星型给料器等。提升设备:垂直振动提升机、斗式提升机等。粉磨设备:振动磨机、旋振磨等。破碎设备:颚式破碎机、对辊破碎机、煤矸石破碎机、反击式破碎机等。 我公司的产品已经被广泛应用于陶瓷、矿山、冶金、煤炭、建材、电力、粮食、食品加工、水泥、玻璃、耐火材料、医药、建筑、铸造、化工、粉末冶金等行业。 近几年来我公司产品全部采用CAD辅助设计、caxa设计、PRO/E设计,部分采用CAM集成制造技术。我公司自行研究设计的振动磨机等产品远销于国外,得到厂家的认可。公司长期与各类科研院校合作进行产品开发,根据用户特殊要求,设计制造各种用途振动机械;并以其所具备的特色结构、优良性能、具备国内领先水平,为全国各省、市、自治区的诸多行业的散料处理工程进行了广泛有效的服务。 公司依靠科学的管理体系,先进的制作工艺,完善的检测手段,良好的企业荣誉。赢得了广大用户的好评和赞誉。现在为了扩大影响力并为新老客户提供优质的服务加强了网络等方向的投入。建立了稳定优秀的网络平台。 新乡市恒远振动机械有限公司希望和新老客共同创造行业内的第一品牌!我们会一如既往的将振动磨机、振动磨机、振动平台、斗式提升机、振动提升机、振动筛、直线振动筛、旋振动筛、三次元振动筛、振动筛分筛分事业做成行业里面的领军企业。
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  • 新乡市森威振动机械有限公司是一家专业从事振动设备生产、开发的优秀企业。 我公司拥有一流的生产设备和一批高素质的技术人员,在国内的振动行业中具有较强的竟争力。公司目前的产品包括了七大项上百个品种:振动电机、提升、输送、给料、磨破、筛分、混合等产品。产品的销量一直居行来业领先。公司依靠科学的管理体系,先进的制作工艺,完善的检测手段,良好的企业信誉,赢得了广大用户的好评和赞誉。现在为了扩大影响力并为新老客户提供优质的服务加强了网络等方向的投入。建立了稳定优秀的网络平台。 希望和新老客户共同创造行业内的第一品牌。 专业生产:振动筛、直线筛、旋振筛、气流筛、矿用筛、振动给料机、振动磨机、破碎机、输送提升机、振动平台、振动电机等振动设备。 网址:www.xxswzd.com 邮箱:xxswzd@sina.com 代码:66597500-5
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  • 丹麦Brüel & Kj?r声学和振动测量公司是声学和振动的测量、分析领域的全球领导者,是世界领先的测量仪器制造商。Brüel & Kj?r公司正式成立于1942年12月4日,总部位于丹麦哥本哈根附近的N?rum。公司由Per V. Brüel 和Viggo Kj?r两位先生共同创立,在公司运营早期分别负责销售和产品开发,而另外一位合伙人Holger Nielsen先生则负责生产制造。70多年来,我们不断开发技术领先且具有创意的声学振动解决方案,并且与汽车、航空航天、家电和电声、通信以及政府机关、研究机构等各领域客户进行合作,为无数客户解决他们面对的各种声学和振动难题,这些难题包括交通或机场噪声、汽车引擎的振动、建筑声学评估、客机机舱的舒适度以及生产质量控制或风轮机噪声等。 销售电话:18902261395 宁经理单位名称:丹麦BK声学和振动测量公司广州技术部 联系人:宁先生详细地址:广东 广州市天河区东莞庄路110号 邮编:510000联系电话:18902261395 传真: Email:673286043@qq.com备注:销售电话:18902261395 宁经理
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数字机械振动分析仪相关的仪器

  • VIB07 多功能型机械振动分析仪产品介绍: VIB07 多功能型机械振动分析仪是一款具有ji高性价比的“傻瓜型"仪器,它基于专家经验,满足现实的需要,在确保状态信息完整有效的同时,将振动监测和分析变成容易的工作。多参数多频谱监测保证覆盖和灵敏响应旋转机器可能发生的振动故障, 展示机器的振动特征。每个测量参数明确一致,简单和容易理解。是设备维护人员得心应手的便利仪器。手持式的外观体现了优异的人机工程学设计,传感器,电缆,仪器及接口的每一个细节都经过精心考虑,满足现场环境下的可靠和耐用要求。仪器操作通过简洁的按键和显示屏图标界面完成。高分辨率高亮背光LCD显示清晰,荧光按键使其能在黑暗环境下使用。锂离子充电电池保证连续使用30小时以上。仪器可自由切换中英双语版本。VIB07的主要测量功能:◎ 振动测量◎ 轴承状态◎ 振动频谱分析◎ 红外测温◎ 轴承听诊器◎ 报警判断和指示◎ 路径巡检和存储◎ 振动分析软件USB 通讯技术指标:显 示LCD液晶带背光,160x160pixels传感器类型:加速度传感器,灵敏度:100mv/g振动测量加速度0-20 g 峰值Peak(10-20,000Hz)速度0-200 mm/s 有效值RMS(10~1,000Hz)位移 0-2000μm 峰-峰P-P(10~1,000Hz)轴承状态BG值 0-5 g 有效值RMS(1k~20kHz)BV值 0-50 mm/s 有效值RMS(1k~20kHz)包络解调ENV 0-5g 有效值RMS(0-1,000Hz), 滤波范围(1-20kHz)振动单位 m/s2,g,mm/s,ips,um,mil幅值类型 有效值RMS,峰值P,峰峰值P-P测量精度 +/-3%报警内置ISO10816-3设备振动等级标准内置轴承状态经验值等级标准频谱分析线数:400线;窗函数:汉宁窗;平均次数:4低频:速度 10-200Hz, mm/s RMS中频:速度 10-1,600Hz, mm/s RMS高频:加速度 10-20,000Hz, g P解调:0-1,000Hz,滤波范围1k-20kHz, g P红外测温测温范围:-20~120℃,激光点指示目标,同时显示环境温度精度:±2℃,分辨率1℃,单位:℃或 ℉,测距系数8:1激光指示Class 2 激光器λ=650nm, Pmax=1mW, IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001耳 机阻抗48欧姆, 10Hz-20kHz或1k-20kHz, 可在仪器或耳机上调节音量内 存 8M Flash通 讯 USB -Lemo接口电 池锂离子 3.6V 3000mAh,可连续使用25小时以上充 电 器 4.2V 1000mA,充电时间6小时使用温度 -10~50℃尺 寸 220长 x 97宽 x45厚(mm)重 量 350g(不含传感器和电缆)封 装 IP65工业等级,防尘和防水溅相关案例:中国石油新疆克拉玛依石化公司甘肃蓝科高新装备股份有限公司英联川宁饮料(上海)有限公司保光(天津)汽车零配件有限公司博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司中国石化集团湖北荆门石化中国石油天然气管道局甘肃安全生产科学研究院赤峰远航水泥有限责任公司江苏南方轴承股份有限公司
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  • AWA6291型实时信号分析仪(机械振动)AWA6291型实时信号分析仪是一种数字信号处理技术的袖珍式实时分析仪,它可以对噪声、振动或其它电信号进行频谱及幅值分析。模块化设计,用户可选择不同软件,实现不同功能,得到不同的测量指标。该仪器可应用于工业企业、环境保护、劳动卫生、科研教学、计量检测等领域,完成机器设备噪声测量与分析、环境噪声测量、声功率级测量、建筑声学测量、以及机器振动的测量分析。信号输入插座:X9-6z,可选LEMO插座;输入阻抗:150kΩ//100pF;输入电压:10V(有效值)频率范围10Hz~20kHz(±0.2dB);1Hz~23kHz(±1.0dB)量程增益-10dB、0dB、10dB、20dB、30dB、40dB自生噪声电压小于4μV(1Hz~23kHz)电压测量范围15μV~10V (有效值)信号输出插座:Φ3.5立体声耳机插座;输出阻抗:1kΩ;输出信号电压:3.2V级线性范围大于90dBA/D位数24位采样频率48kHz显示器240×160点阵LCD,有EL背光输出接口RS232接口,可接微型打印机打印测量结果,也可接PC机送出测量结果和实时分析结果。USB接口,mini B型,符合USB1.1,兼容USB2.0,可连至PC机数据存贮测量结果保存在48Mbit的FLASH中,也可将数据转存到U盘中内部日历时钟误差小于1分钟/月工作电源6节LR6碱性电池或可充电电池,也可使用8V外部电源外形尺寸210×90×38(mm)质量0.5kg电磁兼容性满足IEC 61672.1:2002标准中对X类声级计的要求工作环境工作温度:-10℃~+50℃;相对湿度:25%~90%; 大气压力:65kPa~108kPa噪声统计分析模块性能指标:主要功能噪声统计分析、24小时自动监测和积分测量主要测量指标统计分析菜单:LAFp、LAFmax、LAF5、LAF10、LAF50、LAF90、LAF95、LAFmin、SD、LAeq1s、LAeq,T、LAE、LAFeqT。 24h 测量菜单:除了统计分析菜单所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn显示分辨率0.1dB数据存贮可存贮统计分析结果、24h测量结果、积分测量结果,最多12288组,也可将测量结果转存在U盘上噪声1/1 OCT分析模块性能指标:主要功能噪声的实时倍频程频谱分析和积分测量滤波器类型并行(实时)倍频程数字滤波器滤波器中心频率16Hz~16kHz滤波器符合标准GB/T3241和IEC61260 1级主要测量界面列表界面、图形界面。可以同时显示11个中心频率的频带声压级以及A、C和Z计权声压级主要测量指标频带瞬时声压级(Lfmi)、频带1秒等效声级(Lfmeq,1s)、频带等效连续声级(Lfmeq,T)、1秒内计权声级(Lxyp)、瞬时计权声级(Lxyi)、1秒等效计权声级(Lxeq,1s)、等效连续计权声级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak),测量经历时间(Tm)。(fm由中心频率决定,X为频率计权A、C、Z;Y为时间计权F、S、I)实时分析速度约47次/秒,同时完成所有中心频率及A计权,C计权,Z计权测量记录功能可按31ms、0.1s、0.5s、1s间隔记录倍频程频谱随时间的变化 数据存贮可存贮倍频程分析的瞬时值、1秒积分值、积分值、总值分析的积分测量结果,最多12288组,也可将测量结果转存在U盘上噪声1/3 OCT分析模块性能指标:主要功能噪声的实时1/3倍频程频谱分析和积分测量滤波器类型并行(实时)1/3倍频程数字滤波器滤波器中心频率12.5 Hz~20 kHz符合标准GB/T3241和IEC61260 1级主要测量界面列表界面、图形界面,可以同时显示34个中心频率的频带声压级以及合成A、C和Z计权声压级主要测量指标频带瞬时声压级(Lfmi)、频带1秒等效声级(Lfmeq,1s)、频带等效连续声级(Lfmeq,T)、1秒内计权声级(Lxyp)、瞬时计权声级(Lxyi)、1秒等效计权声级(Lxeq,1s)、等效连续计权声级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(LCpeak),测量经历时间(Tm)(fm由中心频率决定,X为A、C、Z、W-U;Y为F、S、I)记录功能可按31ms、0.1s、0.5s、1s间隔记录1/3倍频程频谱随时间的变化数据存贮可存贮1/3倍频程分析的1秒积分值、积分值、总值分析的积分测量结果,最多12288组,也可将测量结果转存在U盘上噪声FFT分析模块性能指标:主要功能噪声的实时FFT频谱分析谱线数512线,可看到200条谱线采样频率48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz分析频率上限18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz带宽93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz重叠率0 %、50 %、75 %、87.5 %、93.75%、97%平均方式指数平均F(时间常数125ms)和S(时间常数为1s),及线性平均主要测量指标每根谱线下的F计权瞬时值、S计权瞬时值、1秒等效声级、等效连续声级;1秒内计权声级(Lxyp)、瞬时计权声级(Lxyi)、1秒等效计权声级(Lxeq,1s)、等效连效计权声级((Lxeq,T)、声暴露级(LAE)、声暴露(E)、峰值C声级(Cpeak),测量经历时间(Tm)数据存贮可存贮FFT分析的F时间计权瞬时值、S时间计权瞬时值、1秒积分值、积分值;总值分析的瞬间值、积分测量结果,最多12288组,也可将测量结果转存到U盘上振动1/3 OCT分析模块性能指标:主要功能振动的实时1/3倍频程频谱分析、积分测量。积分器并行(同时)一次及二次积分。频谱分析界面下由频谱合成;总值分析界面下由数字滤波实现检波特性并行(同时)有效值、峰值、峰-峰值有效值特性快、慢指数平均,1秒线性平均。快档时间常数1秒,慢档时间常数8秒滤波器类型并行(实时)1/3倍频程,G=2,数字滤波器。滤波器中心频率10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz符合标准IEC 61260:1995 Class1主要菜单1/3 OCT分析,总值分析、参数设置、数据管理、校准五个子菜单主要测量指标主要测量指标:频带1秒线性平均值(afmeq,1s、vfmeq,1s、sfmeq,1s)、频带线性平均值(afmeq,T、vfmeq,T、sfmeq,T)、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值,测量经历时间(Tm)积分时间1秒到24小时可分档设定或任意设定数据存贮可存贮1/3倍频程分析的1秒线性平均值、线性平均积分值、总值分析的积分测量结果,最多12288组,也可将测量结果转存在U盘上测量范围(15.92Hz为参考频率,配2pC/m/s2的加度速计)加速度:0.05m/s2~5000m/s2速度:0.5mm/s~50000mm/s位移:0.005mm~500mm频率范围加速度(低频段):2 Hz~20 kHz 加速度(高频段):10 Hz~20 kHz速度(低频段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高频段):10 Hz~1.5 kHz位移(低频段):2 Hz~200 Hz 位移(高频段):10 Hz~200 Hz基本测量误差5%(15.92 Hz为参考频率)振动FFT分析模块性能指标:主要功能振动的实时FFT频谱分析、积分测量积分器总值分析界面下由数字滤波实现并行(同时)加速度、速度、位移检波特性并行(同时)有效值、峰值、峰-峰值有效值特性快、慢指数平均,1秒线性平均。快档时间常数1秒,慢档时间常数8秒FFT分析线数512线,可看到200条谱线采样频率48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz分析频率上限18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz每线带宽93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz重叠率0%、50%、75%、87.5%、93.75%、97%FFT结果平均方式指数、线性。指数时间常数分F和S两档,F档时间常数为125ms,S档时间常数为1000ms级线性范围90dB以上数据存贮可存贮FFT分析的快时间计权瞬时值、慢时间计权瞬时值、1秒积分值、积分值;总值分析的瞬间值、积分测量结果,最多12288组,也可将测量结果转存到U盘上测量范围(15.92Hz为参考频率,配2pC/m/s2的加度速计)加速度:0.05m/s2~5000m/s2速度:0.5mm/s~50000mm/s位移:0.005mm~500mm频率范围加速度(低频段):2 Hz~20 kHz 加速度(高频段):10 Hz~20 kHz速度(低频段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高频段):10 Hz~1.5 kHz位移(低频段):2 Hz~200 Hz 位移(高频段):10 Hz~200 Hz基本测量误差5%(15.92 Hz为参考频率)青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
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  • AWA5936型振动计(机械振动) AWA5936型振动计是采用数字信号处理技术的新一代手持式振动测量仪器,可以同时测量多种评价指标,可以测量机械振动,也可以测量人体手传振动;可以测量瞬时振动值,也可以测量积分时间平均值。仪器执行GB/T 23716-2009《人体对振动的响应 测量仪器》。进行机械振动测量时,a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值,以及两种时间计权(F和S)是并行(同时)进行测量的。以15.92Hz为参考频率,加速度、速度、位移的线性范围均大于80dB。当选配手传振动测量软件时,可按GB/T 14790.1-2009(ISO 5349-1)《机械振动人体暴露于手传振动的测量与评价第1部分:一般要求》标准要求测量手传振动。内置FLASH RAM可靠保存测量结果;也可选配SD卡存贮数据,使具有大容量存贮、录音、U盘、读卡器等功能。传感器AWA84106型压电加速度计,灵敏度:0.2~100pC/m.s-2测量范围(以15.92Hz为参考频率)机械振动:加速度:0.01m/s2~300m/s2速度:0.01mm/s~3000mm/s位移:0.001mm~30mm手传振动:87~177dB(以10-6m/s2为参考0dB)注:配3pC/m/s2的加度速计.当用户所配加度计的灵敏度不同时,测量范围也会随之不同频率范围机械振动:加速度:10Hz~8kHz速度:10Hz~4kHz位移:10Hz~4kHz手传振动:8~1000Hz(误差:±1dB)5~1600Hz(误差:±2dB)基本测量误差5%(在频率15.92Hz)采样频率48kHzA/D位数24位数据存贮128组等效连续值及1 s等效值输出接口AC(交流)、DC(直流)外形尺寸(mm)260×80×30环境条件工作温度:-10℃~50℃相对湿度:20%~90%青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
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数字机械振动分析仪相关的资讯

  • 动态热机械分析仪原理简介
    p   动态热机械分析(或称动态力学分析)是在程序控温和交变应力作用下,测量试样的动态模量和力学损耗与温度或频率关系的技术,使用这种技术测量的仪器就是动态热机械分析仪(Dynamic mechanical analyzer-DMA)。 br/ /p p   DMA仪器的结构及重要部件如图所示: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/26b5a0aa-c61a-4937-9512-91ce4103c5fd.jpg" title=" DMA结构.jpg" width=" 400" height=" 238" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 238px " / /p p style=" text-align: center " strong DMA的结构示意图(左:一般DMA的结构 右:改进型DMA的结构) /strong /p p style=" text-align: center " 1.基座 2.高度调节装置 3.驱动马达 4驱动轴 5.(剪切)试样 6.(剪切)试样夹具 7.炉体 8.位移传感器(线性差动变压器LVDT) 9.力传感器 /p p   DMA核心的部件有驱动马达、试样夹具、炉体、位移传感器、力传感器。 /p p strong 驱动马达 /strong —以设定的频率、力或位移驱动驱动轴 /p p strong 试样夹具 /strong —DMA依据所选用夹具的不同,可采用如图所示的不同测量模式: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/18bffd85-0be9-4361-927f-8be409b209c8.jpg" title=" DMA测量模式.jpg" width=" 400" height=" 152" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 152px " / /p p style=" text-align: center " strong DMA测量模式 /strong /p p style=" text-align: center " 1.剪切 2.三点弯曲 3.双悬臂 4.单悬臂 5.拉伸或压缩 /p p strong 炉体 /strong —控制试样服从设定的温度程序 /p p strong 位移传感器 /strong —测量正弦变化的位移的振幅和相位 /p p strong 力传感器 /strong —测量正弦变化的力的振幅和相位。一般DMA没有力传感器,由传输至驱动马达的交流电来确定力和相位 /p p strong 刚度、应力、应变、模量、几何因子的概念: /strong /p p   力与位移之比称为刚度。刚度与试样的几何形状有关。 /p p   归一化到作用面面积A的力称为机械应力或应力σ(单位面积上的力),归一化到原始长度L sub 0 /sub 的位移称为相对形变或应变ε。应力与应变之比称为模量,模量具有物理上的重要性,与试样的几何形状无关。 /p p   在拉伸、压缩和弯曲测试中测得的是杨氏模量或称弹性模量,在剪切测试中得到的是剪切模量。 /p p   在动态力学分析中,用力的振幅FA和位移的振幅LA来计算复合模量。出于实用的考虑,用所谓的几何因子g将刚度和模量两个量的计算标准化。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/feb82561-d2c4-43db-a8c4-44864e46f3b1.jpg" title=" DMA-1.jpg" / /p p 可得到 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c69705fc-1d40-430b-ab24-80b16e80df41.jpg" title=" DMA-2.jpg" / /p p F sub A /sub /L sub A /sub 为刚度。所以测定弹性模量的最终方程为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/08ff85ae-0c32-4333-a18d-1aef926a698d.jpg" title=" DMA-3.jpg" / /p p 模量由刚度乘以几何因子得到。 /p p   各种动态热机械测量模式及几何因子的计算公式见下表: /p p style=" text-align: center " 表1 DMA测量模式及其试样几何因子的计算公式 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/1a1ebfe9-d3d3-4205-b263-c6348668361f.jpg" title=" DMA测量模式及其试样几何因子的计算公式.jpg" width=" 400" height=" 276" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 276px " / /p p   注:表中b为厚度,w为宽度,l为长度。 /p p strong DMA测试的基本原理: /strong /p p   试样受周期性(正弦)变化的机械振动应力的作用,发生相应的振动应变。测得的应变往往滞后于所施加的应力,除非试样是完全弹性的。这种滞后称为相位差即相角δ差。DMA仪器测量试样应力的振幅、应变的振幅和应力与应变间的相位差。 /p p   测试中施加在试样上的应力必须在胡克定律定义的线性范围内,即应力-应变曲线起始的线性范围。 /p p   DMA测试可在预先设定的力振幅下或可在预先设定的位移振幅下进行。前者称为力控制的实验,后者称为位移控制的实验。一般DMA只能进行一种控制方式的实验。改进型DMA能在实验过程中自动切换力控制和位移控制方式,保证试样的力和位移变化不超出程序设定的范围。 /p p strong 复合模量、储能模量、损耗模量和损耗角的关系: /strong /p p   DMA分析的结果为试样的复合模量M sup * /sup 。复合模量由同相分量M& #39 (或以G& #39 表示,称为储能模量)和异相(相位差π/2)分量M& #39 & #39 (或以G& #39 & #39 表示,称为损耗模量)组成。损耗模量与储能模量之比M& #39 & #39 /M& #39 =tanδ,称为损耗因子(或阻尼因子)。 /p p   高聚物受到交变力作用时会产生滞后现象,上一次受到外力后发生形变在外力去除后还来不及恢复,下一次应力又施加了,以致总有部分弹性储能没有释放出来。这样不断循环,那些未释放的弹性储能都被消耗在体系的自摩擦上,并转化成热量放出。 /p p   复合模量M sup * /sup 、储能模量M& #39 、损耗模量M& #39 & #39 和损耗角δ之间的关系可用下图三角形表示: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/51080aa0-2961-4541-81f5-b04011690e46.jpg" title=" 复合模量三角形关系.jpg" width=" 400" height=" 191" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 191px " / /p p   储能模量M& #39 与应力作用过程中储存于试样中的机械能量成正比。相反,损耗模量表示应力作用过程中试样所消散的能量(损耗为热)。损耗模量大表明粘性大,因而阻尼强。损耗因子tanδ等于黏性与弹性之比,所以值高表示能量消散程度高,黏性形变程度高。它是每个形变周期耗散为热的能量的量度。损耗因子与几何因子无关,因此即使试样几何状态不好也能精确测定。 /p p   模量的倒数成为柔量,与模量相对应,有复合柔量、储能柔量和损耗柔量。对于材料力学性能的描述,复合模量与复合柔量是等效的。 /p p & nbsp & nbsp 通常可区分3种不同类型的试样行为: /p p 纯弹性—应力与应变同相,即相角δ为0。纯弹性试样振动时没有能量损失。 /p p 纯粘性—应力与应变异相,即相角δ为π/2。纯粘性试样的形变能量完全转变成热。 /p p 粘弹性—形变对应力响应有一定的滞后,即相角δ在0至π/2之间。相角越大,则振动阻尼越强。 /p p & nbsp & nbsp DMA分析的各个物理量列于下表: /p p style=" text-align: center " 表2 DMA物理量汇总 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 284" style=" border-right: none border-bottom: none border-left: none border-top: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 应力 /span /p /td td width=" 284" style=" border-right: none border-bottom: none border-left: none border-top: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " σ(t)=σ sub A /sub sinωt=F sub A /sub /Asinωt /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 应变 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " ε(t)=ε sub A /sub sin(ωt+δ)=L sub A /sub /L sub 0 /sub sin(ωt+δ) /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M*(ω)=σ(t)/ε(t)=M’sinωt+M’’cosωt /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 模量值 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " |M*|=σ sub A /sub /ε sub A /sub /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 储能模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M’(ω)=σ sub A /sub /ε sub A /sub cosδ /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 损耗模量 /span /p /td td width=" 284" style=" border-width: initial border-style: none border-color: initial padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " M’’(ω)=σ sub A /sub /ε sub A /sub sinδ /span /p /td /tr tr td width=" 284" style=" border-top: none border-right: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:宋体" 损耗因子 /span /p /td td width=" 284" style=" border-top: none border-right: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,& #39 serif& #39 " tanδ=M’’(ω)/M’(ω) /span /p /td /tr /tbody /table p strong 温度-频率等效原理 /strong /p p   如果在恒定负载下,分子发生缓慢重排使应力降至最低,材料因此而随时间进程发生形变 如果施加振动应力,因为可用于重排的时间减少,所以应变随频率增大而下降。因此,材料在高频下比在低频下更坚硬,即模量随频率增大而增大 随着温度升高,分子能够更快重排,因此位移振幅增大,等同于模量下降 在一定频率下在室温测得的模量与在较高温度、较高频率下测得的模量相等。这就是说,频率和温度以互补的方式影响材料的性能,这就是温度-频率等效原理。因为频率低就是时间长(反之亦然),所以温度-频率等效又称为时间-温度叠加(time-temperature superposition-TTS)。 /p p   运用温度-频率等效原理,可获得实验无法直接达到的频率的模量信息。例如,在室温,几千赫兹下橡胶共混物的阻尼行为是无法由实验直接测试得到的,因为DMA的最高频率不够。这时,就可借助温度-频率等效原理,用低温和可测频率范围进行的测试,可将室温下的损耗因子外推至几千赫兹。 /p p strong 典型的DMA测量曲线: /strong /p p   DMA测量曲线主要有两大类,动态温度程序测量曲线和等温频率扫描测量曲线。 /p p   动态温度程序测量曲线,是在固定频率的交变应力条件下,以一定的升温速率(由于试样较大,通常速率较低,以1~3K/min为佳),进行测试。得到的是以温度为横坐标、模量为纵坐标的图线,图中可观察储能模量G& #39 ,损耗模量G& #39 & #39 ,和损耗因子tanδ随温度的变化曲线,反应了试样的次级松弛、玻璃化转变、冷结晶、熔融等过程。 /p p   等温频率扫描测量曲线,是在等温条件下,进行不同振动频率应力作用时的扫描测试。得到的是以频率为横坐标、模量为纵坐标的图线,图中可观察储能模量G& #39 ,损耗模量G& #39 & #39 ,和损耗因子tanδ随频率的变化曲线。等温测试的力学松弛行为与频率的关系又称为力学松弛谱,依据温度-频率等效原理,可将不同温度条件下的力学松弛谱沿频率窗横向移动,来得到对应于不同温度时的模量值。 /p
  • 美国研发出可同时操控光线和振动的晶体
    光线传播和机械振动是两种不同的物理现象,而美国研究人员新研发出的晶体可以在一个小空间中同时操控这两者。这种光学机械晶体将有助于量子计算机等领域的科研工作。   英国《自然》杂志网站日前刊登研究报告说,美国加州理工学院的研究人员在一条只有10微米长的硅晶片上刻了许多凹槽,然后再利用具有特定共振频率的激光照射该晶体,光线在凹槽中多次反射并互相干涉,最后只有部分光线透出,这说明另一部分光线被截留在了晶体中间。与此同时,研究人员探测到晶体中间的小格子在进行前后的机械振动。   研究人员说,这种光学机械晶体可用于未来的计算机电路中,尤其是在当前的量子计算机研究中。量子计算处理器的基础各有不同,如原子、光子或超导体等,需要使用不同频率的光,难以结合到一起,而新晶体可以将一种量子处理器的光转化为振动,再将这种振动转化为另一种频率的光。这样,新晶体可以成为混合型量子计算机的理想“连接器”。   由于这种晶体对光频率的变化非常敏感,它还可以用作医疗探测器,检查DNA(脱氧核糖核酸)序列和病原体等。此外,它还可以帮助研发出能够检测单个气体分子的探测仪器,这将超出当前任何一种探测仪器的精度。
  • 热机械分析仪原理简介
    p   热机械分析是在程序控温非振动负载下(形变模式有膨胀、压缩、针入、拉伸或弯曲等不同形式),测量试样形变与温度关系的技术,使用这种技术测量的仪器就是热机械分析仪(Thermomechanical analyzer-TMA)。 /p p   热机械分析仪的结构如图所示。试样探头上下垂直移动,探头上的负载由力发生器产生,探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷,位移传感器测量探头的位置。探头直接放置于试样上,或者放置于试样上的石英圆片上 测量试样温度的热电偶置于试样下。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b6873b57-b49c-48ca-813d-250f596f2cd4.jpg" title=" 热机械分析仪结构示意图.jpg" width=" 400" height=" 339" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 339px " / /p p style=" text-align: center " strong 热机械分析仪结构示意图 /strong /p p style=" text-align: center " 1.气体出口旋塞 2.螺纹夹 3.炉体加热块 4.水冷炉体加套 5.试样支架 6.炉温传感器 7.试样温度传感器 8.反应气体毛细管 9.测量探头 10.垫圈 11.恒温测量池 12.力发生器 13.位移传感器(LVDT) 14.弯曲轴承 15.校正砝码 16.保护气进口 17.反应气进口 18.真空连接与吹扫气入口 19.冷却水 20.试样 /p p   TMA的核心部件是LVDT位移传感器,LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成。初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0 当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输希望的力至试样。使用的力通常为0~1N。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/633cd90b-c338-4e46-9cce-ad33b88907d8.jpg" title=" TMA常用测量模式示意图.jpg" width=" 400" height=" 134" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 134px " / /p p style=" text-align: center " strong TMA常用测量模式示意图 /strong /p p strong 压缩或膨胀 /strong /p p   两面平行的试样上覆盖一片石英玻璃圆片,以使压缩应力均匀分布。膨胀测试时,作用在圆柱体试样上力仅产生很小的压缩应力。 /p p strong 针入模式 /strong /p p   这种模式通常用来测定试样在负载下软化或形变开始的温度。通常用球点探头作针入测试,开始时球点探头仅与试样上的很小面积接触,加热时如果试样软化,则探头逐渐深入试样,接触面积增大,形成球星凹痕,导致测试过程中压缩应力下降。 /p p strong 三点弯曲 /strong /p p   这种模式非常适合在压缩模式中不会呈现可测量形变的硬材料如纤维增强塑料或金属。 /p p strong 拉伸模式 /strong /p p   适合薄膜或纤维。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 典型的TMA测量曲线 /span /strong /p p strong 热膨胀系数测量曲线 /strong /p p   热膨胀系数(coefficient of thermal expansion,CTE)也简称为膨胀系数。 /p p   大多数材料在加热时膨胀。线膨胀系数α定义如下: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/774dbd00-e900-436f-b22e-2a114baf6286.jpg" title=" TMA-1.jpg" / /p p 式中,dL为由温度变化dT引起的长度变化 L sub 0 /sub 为温度T sub 0 /sub (通常为室温25℃)时的原始长度 α单位为10 sup -6 /sup K sup -1 /sup 。 /p p strong 玻璃化转变的TMA测量曲线 /strong /p p   测定玻璃化转变温度是TMA最常进行的测试之一。在玻璃化转变处,由于热膨胀系数增大,导致膨胀测量曲线斜率明显增大。通过外推两段具有不同斜率热膨胀系数曲线所得到的焦点,即为玻璃化转变温度。 /p p strong 测量杨氏模量的DLTMA曲线 /strong /p p   如果采用振动负载,即负载呈周期性变化,则称为动态负载热机械分析(dynamic load thermomechanical analysis-DLTMA),该模式为TMA的扩展功能,可测量试样的杨氏模量。如果能确保在测试过程中施加在整个试样上的机械应力相同,就可由DLTMA曲线测定杨氏模量(弹性模量)。 /p p   从原理上来说,DLTMA曲线类似于DMA曲线,傅里叶分析可得到应力应变之间的关系,可将复合模量分成储能模量和损耗模量。然而由于若干原因,这些计算并不准确,特别是用弯曲模式。因此,若想测定储能模量和损耗模量,最好用动态热机械分析DMA。 /p

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    HS5936 型振动测试仪 应用范围及特点 : HS5936 型振动测试仪是一种数字化、袖珍式振动测量仪器, 可以直接测量振动加速度、振动烈度(速度) 、手传振动频率计权加速度值,测量范围宽,有最大值保持功能,提供交、直流输出,供其它分析测试仪器作进一步分析,主要用于机器振动的测量,以评价机器振动的强度,也可用于手持工具(如油锯、凿岩机、风镐等) 振动的测量,以评价手持工具振动对人体(手臂)的影响。振动加速度、振动烈度的测量符合ISO2372 、ISO2373 标准及有关的国家标准要求,手传振动的测量符合ISO5439 及GB/T14790 标准要求,仪器性能符合ISO8041 标准要求。 本仪器为机械设计、制造、电力、设备管理、劳动保护、交通运输及环保等部门对机器设备故障和老化信号进行在线检测和监测,进行产品质量控制,振动试验测量和振动控制,手传振动的评价提供方便。 主要技术参数及功能: 1、 振动传感器 1) 振 动 传 感 器:压电式加速度计 2) 电 荷 灵 敏 度:4 PC/ms-2± 2 PC/ms-2 3) 频 率 范 围:1Hz~10KHz 4) 最大可测加速度:10Km/s2 2、 测量范围:量程分高、低(H、L)二档,手动换档。 3、 各量程档测量范围见下表: 量程 测量功能 加速a m/s2 手传振动频率计权 加速度Ha m/s2 速度v cm/s L 0.30~199.99 0.30~199.99 0.03~19.999 H 3.0~1 999.9 3.0~1 999.9 0.30~199.99 频率范围 5Hz~10KHz 1Hz~2.5KHz 10Hz~1KHz 4、 检波特性:真实有效值、峰值、峰峰值。 5、 显示器:4位半LCD显示,设有最大有效值保持功能。显示周期约1 秒。 6、 交、直流输出,满度输出约2V有效值,输出阻抗为2k&Omega 。 7、 准确度:优于5%± 2个字(小数点后第1位)。 8、 电源:外接直流电源: DC 9V。内部电池7.5 V,5节LR6 型高性能碱性电池。 其它: 1、 尺 寸:237mm× 81mm × 34 mm; 2、 质 量:约400g(含传感器、磁固定头);3、 基本配置:主机、输入电缆、振动传感器、携带箱;
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