機械阻抗阻抗測試技術
機械阻抗阻抗測試技術
2.激振方法根據振動力函數特性分為正弦激振、瞬態激振和隨機激振。正弦激振因單頻特性而廣泛應用,但測試速度較慢,需要復雜的激振設備。3.專門用于正弦激振測試阻抗的儀器有傳遞函數分析儀或頻響特性測試儀。瞬態激振和隨機激振近年發展起來,基于快速傅里葉變換(FFT)技術。4.瞬態激振包含敲擊法、階躍法和快速正弦掃描法。敲擊法設備簡單,適合現場測試,但激振力波形控制難度大。5.階躍法適用于測試脆弱結構,如太陽能電池板??焖僬覓呙璺︻l譜平直,輸入能量大。6.隨機激振使用純隨機或偽隨機信號發生器,設備復雜,測試時間長,但可消除非線性因素影響。7.阻抗測量同時測量輸入力和輸出響應,并比較它們的幅值和相位。8.力測量采用壓電石英晶體力傳感器,響應測量通常采用壓電式加速度計。
導讀2.激振方法根據振動力函數特性分為正弦激振、瞬態激振和隨機激振。正弦激振因單頻特性而廣泛應用,但測試速度較慢,需要復雜的激振設備。3.專門用于正弦激振測試阻抗的儀器有傳遞函數分析儀或頻響特性測試儀。瞬態激振和隨機激振近年發展起來,基于快速傅里葉變換(FFT)技術。4.瞬態激振包含敲擊法、階躍法和快速正弦掃描法。敲擊法設備簡單,適合現場測試,但激振力波形控制難度大。5.階躍法適用于測試脆弱結構,如太陽能電池板。快速正弦掃描法力頻譜平直,輸入能量大。6.隨機激振使用純隨機或偽隨機信號發生器,設備復雜,測試時間長,但可消除非線性因素影響。7.阻抗測量同時測量輸入力和輸出響應,并比較它們的幅值和相位。8.力測量采用壓電石英晶體力傳感器,響應測量通常采用壓電式加速度計。
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1. 阻抗測試技術的三個核心環節包括激振方法、阻抗測量以及數據處理。2. 激振方法根據振動力函數特性分為正弦激振、瞬態激振和隨機激振。正弦激振因單頻特性而廣泛應用,但測試速度較慢,需要復雜的激振設備。3. 專門用于正弦激振測試阻抗的儀器有傳遞函數分析儀或頻響特性測試儀。瞬態激振和隨機激振近年發展起來,基于快速傅里葉變換(FFT)技術。4. 瞬態激振包含敲擊法、階躍法和快速正弦掃描法。敲擊法設備簡單,適合現場測試,但激振力波形控制難度大。5. 階躍法適用于測試脆弱結構,如太陽能電池板??焖僬覓呙璺︻l譜平直,輸入能量大。6. 隨機激振使用純隨機或偽隨機信號發生器,設備復雜,測試時間長,但可消除非線性因素影響。7. 阻抗測量同時測量輸入力和輸出響應,并比較它們的幅值和相位。8. 力測量采用壓電石英晶體力傳感器,響應測量通常采用壓電式加速度計。9. 數據處理環節包括對機械阻抗的分析和表示,如幅頻特性、相頻特性等。10. 分析儀器應具備分析并繪制或打印這些數據的功能,現代快速傅里葉分析儀還具有模態分析功能。
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2.激振方法根據振動力函數特性分為正弦激振、瞬態激振和隨機激振。正弦激振因單頻特性而廣泛應用,但測試速度較慢,需要復雜的激振設備。3.專門用于正弦激振測試阻抗的儀器有傳遞函數分析儀或頻響特性測試儀。瞬態激振和隨機激振近年發展起來,基于快速傅里葉變換(FFT)技術。4.瞬態激振包含敲擊法、階躍法和快速正弦掃描法。敲擊法設備簡單,適合現場測試,但激振力波形控制難度大。5.階躍法適用于測試脆弱結構,如太陽能電池板??焖僬覓呙璺︻l譜平直,輸入能量大。6.隨機激振使用純隨機或偽隨機信號發生器,設備復雜,測試時間長,但可消除非線性因素影響。7.阻抗測量同時測量輸入力和輸出響應,并比較它們的幅值和相位。8.力測量采用壓電石英晶體力傳感器,響應測量通常采用壓電式加速度計。
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