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1.
斜拉索索力估算中振动信号处理方法的改进   总被引:15,自引:0,他引:15  
随机振动法是检测斜拉索拉力的有效方法,采用经典谱估计的方法对数据进行处理,其精度会受到快速Fouri-er变换(FFT)栅栏效应的影响,为此采用离散时间序列Fourier变换(DTFT)方法实现对斜拉索固有频率的精确搜索,以提高随机振动法求解斜拉索拉力的精度。对塘沽海河斜拉桥拉索的振动数据进行处理以求解加载前后斜拉索的拉力,结果表明:DTFT方法比FFT法求解的精度提高了5%。  相似文献   
2.
梁及桥梁应变模态与损伤测量的新方法   总被引:13,自引:0,他引:13  
由于梁式结构的应变状况与其刚度有直接关系,因此对应变模态的测量可望用于桥梁损伤识别.梁的曲率模态和应变模态是直接关联的.通过对实桥标准简支梁损伤的数值仿真,揭示了曲率模态对桥梁损伤的敏感性.为便于检测损伤,还提出了一个新的损伤识别指标-应力变化陡峭度D, 并推荐一种具有高灵敏度和高一致性的DP型低频振动传感器作为实桥应变模态测量的信号检测设备.  相似文献   
3.
建立了植物细胞的力学模型。在此基础上,分析了微弹侵入植物细胞的过程,提出了微弹侵入植物细胞的判据和必要条件,并进行计算机模拟分析。  相似文献   
4.
用小波分析铁路车辆滚动轴承诊断方法   总被引:16,自引:0,他引:16  
实现铁路车辆滚动轴承状态的不解体检测,对减少维修费用、降低维修和检测工人的劳动强度、提高生产效率、避免意外损失和保证铁路运输的安全至关重要。本文采用小波分析方法对铁路客车滚动轴承振动加速度信号进行处理,提出了新的诊断方法,并通过实验证明了该方法的有效性。论述了小波变换能量的等价性,实验处理结果验证了“不同的故障会激起不同频率的谐振”。本文所提出的方法不仅适用于铁路轴承,也可用于其他轴承的诊断。  相似文献   
5.
光学轮廓仪测量原理及其误差分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
文中介绍了光学轮廓仪的测量原理及其误差分析。提出了一种干涉相位差与检偏器方位角成线性关系的微分干涉显微镜.应用相移干涉技术,实现了对表面轮廓的高精度测量。由于采用了共光路干涉体系,仪器对机械振动等外界干扰不敏感,在一般场合下测量精度可优于 1nm。  相似文献   
6.
亚微米弹性微位移工作台系统的设计及其精度分析   总被引:12,自引:0,他引:12  
精密微位移工作台系统是实现亚微米级定位精度的关键技术。文中推导出柔性铰 键在R≤t条件下的理论设计公式,用该理论设计并研制了亚微米弹性微位移工作台及 其闭环控制系统,实验结果表明分辨率优于 0.01 μm,定位精度达±0.03um.满足亚 微米级定位精度的要求,从而证明了设计理论与实践相符。  相似文献   
7.
用地震式低频振动传感器测量桥梁动挠度   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对桥梁动挠度信号的特点及其对测试传感器频率特性的要求,分析动挠度的几种测试方法,从而提出采用地震式低频振动传感器测量桥梁动挠度。利用信号恢复技术,对地震式低频振动传感器国频率特性而畸变的输出作补偿处理,并讨论系统存在零点时的恢复技术,及噪声下恢复处理的不适定性。采用约束最小平方卷积反演技术获得在最小平方误差意义下对输入的最优估计,为动挠度信号的拾取提供了十分便捷有效的测试手段。  相似文献   
8.
全数字化锁相倍频器的设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
提出了一种高速、高精度、全数字化电路的锁相信频器的设计,该锁相倍频 器对于切换的输入信号能保证在两个周期内锁定。对于变频信号,其频率跟踪速度也 快。在环路中使用了单片机以对输入信号的频率变化进行预测,从而进一步提高其跟踪 精度。  相似文献   
9.
一种新型的惯性式特殊低频传感器   总被引:3,自引:0,他引:3  
磁电式速度检波器是工程中常用的传感器,但受其固有频率的限制,不适于测量低频振动。本文详细研究了在检波器的输出端并联电容对检波器特性的影响,发现并联电容的效果相当于增加悬挂系统的当量质量和当量阻尼系数。这种做法的特点在于以损失高频段的灵敏度为代价,换来系统固有频率的降低和机械量程的扩大及耐冲击性能的提高,与此同时,低频段的信号强度并没有明显减弱。在此基础上,用电路网络对磁电式检波器的低频特性作进一步的校正,得到了惯性式特殊低频传感器。  相似文献   
10.
陀螺罗经的找北过程是和它的摆性密切相连的,因此在船舶机动航行时总会产生惯性误差。电控陀螺罗经由于摆和力矩装置之间的联结是可调的,因此有可能采取一些有力的措施以减小惯性误差。本文分析了船舶机动航行时电磁摆的输出特性。如果对这、纬误差没有采取加知补偿的措施,电控陀螺罗经还是要按舒勒周期考虑参数设计。如果对速、纬误差已采取补偿措施,就不必遵循舒勒周期了。陀螺主轴就应力图保持在水平、真北位置。机动航行时摆有输出信号,因而导致陀螺罗经产生误差。通常船舶的机动航行时间比起正常的罗经周期要小得多,因此惯性误差实际上和北向速度相关。对于单独的陀螺罗经,北向加速度的真值是不好测量的。我们可以利用船舶的速度信号设计补偿装置以大大减小陀螺罗经的惯性误差。  相似文献   
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