測量位移時,將開關(guān)置于位移檔,指示單位箭頭指向
mm
注:在進(jìn)行速度或位移測量時,頻率沒影響,但應(yīng)將開關(guān)撥至高頻或低頻任
意一檔。
二、測振幅、振動速度還是振動加速度?
振幅是表象,速度和加速度是轉(zhuǎn)子激振力的程度。振動位移,一般用于低轉(zhuǎn).
速機(jī)械的振動評定;振動速度,- -般用于中速轉(zhuǎn)動機(jī)械的振動評定;振動加速度,
一般用于高速轉(zhuǎn)動機(jī)械的振動評定。工程實(shí)用的振動速度是速度的有效值,表征
的是振動的能量;加速度是用的峰值,表征振動中沖擊力的大小。
振幅相同的設(shè)備,它的振動狀態(tài)可能不同,所以引入了振速。位移、速度、
加速度都是振動測量的度量參數(shù)。就概念而言,位移的測量能夠直接反映軸承、
固定螺栓和其它固定件上的應(yīng)力狀況。例如:通過分析透平機(jī).上滑動軸承的位移,
1963 年Fenne1廠研制出了編碼經(jīng)緯儀,加上四十年代已經(jīng)出現(xiàn)的電磁波測距技術(shù),隨著光電
技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)和精密機(jī)械的發(fā)展,到八十年代已開始普遍使用電子測角和電子測距技術(shù),然而
到八十年代末水準(zhǔn)測量還在使用傳統(tǒng)儀器。這是由于水準(zhǔn)儀和水準(zhǔn)標(biāo)尺不僅在空間上是分離的,而
且兩者的距離可以以1米多變化到100 米,因此在技術(shù).上引起數(shù)字化讀數(shù)的困難。
為現(xiàn)實(shí)水準(zhǔn)儀讀數(shù)的數(shù)字化,人們進(jìn)行了近30年嘗試,如蔡司廠的RENI 002A已使測微器讀
數(shù)能自動完成,但粗度數(shù)還需人工讀出并按鍵輸入,與精讀數(shù)一起存入存儲器,因此還算不上真正
的電子水準(zhǔn)儀,又如利用激光掃平儀和帶探測的水準(zhǔn)標(biāo)尺,可以使讀數(shù)由標(biāo)尺自動記錄,由于這
種試驗(yàn)結(jié)果還不能達(dá)到精密幾何水準(zhǔn)測量的要求,因此也沒有解決水準(zhǔn)測量讀數(shù)自動化的難題。
600m, B碼條的周期為s70mm.當(dāng)然, R碼條組兩邊的黃碼條完度也是按正弦規(guī)律變化的,這樣
在標(biāo)尺長度方向上就形成了亮暗強(qiáng)度按正弦規(guī)律周期變化的亮度波。
條碼的下面畫出了波形??v坐
標(biāo)表示黑條碼的寬度,橫坐標(biāo)市標(biāo)尺的長度。實(shí)線為A碼的亮度波,虛線為B碼的亮度波。由于A
和B兩條碼變化的周期不同,也可以說A和B亮度波的波長不同,在標(biāo)尺長度方向上的每一位置
上兩亮度成的相位差也不同。這種相位差就好象傳統(tǒng)水準(zhǔn)標(biāo)尺上的分劃,它可由標(biāo)出標(biāo)尺的長度。
只要3能測出標(biāo)尺底部某處的相位差,也就可由知道該處到標(biāo)尺底部的高度,因?yàn)橄辔徊羁梢宰鞯?/p>
和標(biāo)尺長度一一對應(yīng),即具有單值性。這就是適當(dāng)選則兩亮度波的波長,在DL101中A碼的周期
為60m, B碼的周期為570mm,它們的公倍數(shù)為110m,因此在3m長的標(biāo)尺上不會有相
同的相位差。為了確保標(biāo)尺底端面,或說相位差分劃的端點(diǎn)相位差具有性,A和B碼的相位在
此錯過了π 12。
DL- 102C的標(biāo)尺與DL- 101C的略有區(qū)別,DL- 102C的標(biāo)尺為白底黑條碼,A碼的波長為
330mm,公倍數(shù)為30m. A和B碼在波長底部錯開的相位差為π. DL101-C的標(biāo)尺與DL
- 102C的標(biāo)尺可由互換使用。
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