角频率 单位时间内的弧度数它等于频率乘以2π
角频率一般用ω 表示,即ω =2π f
幅值 正弦量的{zd0}值。在振动中幅值亦称振幅。
位移幅值 正弦振动中位移量的{zd0}值
速度幅值 正弦振动中速度量的{zd0}值
加速度幅值 正弦振动中加速度量的{zd0}值
复合振动 由频率不同的简谐振动合成的振动
共振频率 构件或产品出现共振的频率
扫频 频率连续经过某一区域的过程
扫频速度 在扫频过程中,频率对时间的变化率,即
交越频率 在振动试验中由一种振动特性量变为另一种振动特性量的频率。如交
越频率由等位移——频率关系变为等加速度——频率关系时的频率。
面横向运动比振动时横向加速度与轴向加速度比
振动台面加速度均匀度台面不同直径安装螺孔上的加速度值与台面中心加速度值误差与
台面中心加速度值之比。
宽带随机振动 频率成分分布在较宽频率带的随机振动
窄带随机振动 频率成分分布在某一窄频带的随机振动
倍频程 频率比为2n 的两个频率之间的频段称为n 个倍频程
n=1 为1 倍频程 如频率从2Hz 到4Hz 称1 个倍频程
n=3 为3 倍频程如频率从2Hz 到16Hz 称3 个倍频程
控制点 振动试验中的,用以控制振动量值的传感器的安装点
监测点 振动试验中的,用以监测振动台面振动量值和试验样品响应的传感器的
安装点
频率响应 在系统中,输出与输入之比表示为输入信号频率的函数,通常用幅频
特性曲线、相频特性曲线表示
时域 描述运动规律的时间坐标
频域 描述振动频谱的频率坐标
线性系统 可以用线性微分方程描述其运动规律的系统(注:在线性系统中,响
应与激励的大小或正比)
非线性系统 系统中的某个或多个参数(如刚性、阻尼)具有非线性特征,只能用
非线性微分方程描述其运动规律的系统。
单自由度系统 在任意瞬时,只要用一个广义坐标就可以xx确定其位置的系统。
多自由度系统 在任意瞬时,需要用两个或以上的广义坐标才能xx确定其位置的系
统。
自随机振动 在所研究的频谱内,具有相等均方加速度谱密度的振动。
随机过程 可以用统计特性表示的时间函数的集合。
平稳过程 统计特性不随时间变化的随机过程。
时间历程 一个量的大小用时间函数表示。
各态历经过程 每一个时间历程的平均值都相同的稳态过程。
均衡 调整电子放大器和控制系统的增益使在所要求的频谱内各输出的振
幅与输入信号幅值之比为常数的过程,称均衡。
传感器 将感受到的物理量转换成测量所需的电压量或电荷量的装置,在振动
试验中最常用的是压电式的加速度传感器。
传感器的电压灵敏度 传感器受单位机械量作用得到的电压输出量。
传感器的电荷灵敏度 传感器受单位机械量作用得到的电荷输出量。
电荷放大器 输出电压与输入电荷成正比的放大器。
低通滤波器 通频带是以零到某一有限截止频率的滤波器。
高通滤波器 通频带是以某一不为零的有限截止频率到无穷大频率的滤波器。
带通滤波器 通频带是以大于零的下限频率到有限的上限频率的滤波器。
xxxxx 对中心频率的输入信号进行跟踪扫描的带通滤波器。
等效质量 为便于分析而采用的与原振动系统惯性效应相等的质量。
刚度 弹性体受到外力(力矩)的增量与其所产生的位移(转角)的增量之
比。
振动台 试验样品固定在台面上进行振动试验和测振仪器的校准其振动参数
是可控制的试验台。
用以产生振动力,并能将这种振动力加到其它结构或设备上的设备。
由固定磁场和位于磁场中通有一定交流电流的线圈相互作用所产生
的振动力来驱动的振动台或者说电动振动台是能把电能转换能动能
的振动台。
由电磁铁和磁性材料相互作用产生振动力驱动的振动台。
液压振动台 由适当设备所施加的液体压力产生振动力驱动的振动台,简单地说液
压振动台是把液压能转换能动能的振动台。
压电振动台 由压电元件的压电效应产生振动力驱动的振动台。
磁致伸缩振动台 由磁致伸缩元件的磁致伸缩效应产生振动力驱动的振动台。
振动试验 为了介试件在振动条件下的响应疲劳强度,工作性能所进行的试验。
共振试验 在试件的共振频率点上以一定的加速度值或位移值在规定的时间内
进行的定频振动试验。
耐振试验 用来确定试件在振动条件下的结构强度、疲劳性能及工作性能的试
验。
模态试验 为确定振动冲击系统模态参数所进行的振动试验。
试验为评定试件承受冲击载荷能力的试验。
试验连续冲击试验
及试件固定在冲击试验机台面上,使其按规定的加速度波形、脉冲持续时间,在规定时间内进行的连续冲击试验。
斜面冲击试验 将放置包装件的滑车从一定高度从斜面上滑下撞击冲击表面,从而评
定包装件承受水平冲击能力和包装对内装物保护能力的试验。
运输试验 将包装件以一定的方式置于运输工具上,在规定的装置载量,运输路
线、行驶速度、运输距离与外界气候等条件下,评定包装承受压力、
冲击、振动、摩擦、温度和湿度变化对内装物保护能力的综合试验。
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