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PT300 Machine Vibration Simulator(機(jī)械振動模擬器)設(shè)計原理大揭秘

來源:昆山漢吉龍測控技術(shù)有限公司   2025年05月08日 10:11  

PT300 機(jī)械振動模擬器的設(shè)計原理主要基于以下幾個方面:

電機(jī)驅(qū)動原理

  • PT300 Machine Vibration Simulator(機(jī)械振動模擬器)通常采用小型電機(jī)作為動力源。電機(jī)具有良好的調(diào)速性能,可以通過改變輸入電壓或電流來精確控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而為模擬不同轉(zhuǎn)速下的機(jī)械振動提供動力支持。配合直流調(diào)速器,能夠?qū)崿F(xiàn)對電機(jī)轉(zhuǎn)速的精準(zhǔn)調(diào)節(jié),使其在 0-3000 轉(zhuǎn) / 分鐘的范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。



  • PT300Machine Vibration Simulator(機(jī)械振動模擬器) usually uses a miniature DC motor as the power source. DC motors have good speed regulation performance, and the speed of the motor can be accurately controlled by changing the input voltage or current, thus providing power support for simulating mechanical vibrations at different speeds. With the DC speed regulator, the speed of the motor can be accurately adjusted to operate stably in the range of 0 - 3000 revolutions per minute.

轉(zhuǎn)子動力學(xué)原理

  • 原理:轉(zhuǎn)子是產(chǎn)生振動的核心部件。通過在轉(zhuǎn)軸上安裝不同結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)子盤,如單圓盤或雙圓盤,可以模擬不同的振動形態(tài)。當(dāng)電機(jī)帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,由于轉(zhuǎn)子的質(zhì)量分布不均勻、轉(zhuǎn)軸的偏心等因素,會產(chǎn)生離心力,從而引發(fā)振動。并且可以將轉(zhuǎn)子設(shè)置為懸臂安裝或中心安裝,以模擬實際機(jī)械中不同的安裝方式所導(dǎo)致的振動情況。

  • 英文:The rotor is the core component that generates vibration. By installing rotor disks with different structures on the rotating shaft, such as single disks or double disks, different vibration patterns can be simulated. When the motor drives the rotor to rotate, due to factors such as the uneven mass distribution of the rotor and the eccentricity of the rotating shaft, centrifugal force will be generated, thus causing vibration. Moreover, the rotor can be set to be cantilever-mounted or center-mounted to simulate the vibration conditions caused by different installation methods in actual machinery.

軸承故障模擬原理

  • 原理:PT300 可選用不同故障類型的軸承,如軸承內(nèi)圈故障、外圈故障、滾動體故障、保持架故障及綜合故障等。當(dāng)帶有故障的軸承在轉(zhuǎn)子的帶動下運(yùn)轉(zhuǎn)時,會因為軸承內(nèi)部的缺陷而產(chǎn)生特定頻率的振動信號。這些振動信號可以反映出軸承不同故障類型的特征,有助于研究人員通過對振動信號的分析來識別和診斷軸承故障。

  • 英文:PT300 can select bearings with different fault types, such as inner ring fault, outer ring fault, rolling element fault, cage fault and comprehensive fault of the bearings. When the faulty bearing rotates driven by the rotor, vibration signals with specific frequencies will be generated due to the defects inside the bearing. These vibration signals can reflect the characteristics of different bearing fault types, helping researchers to identify and diagnose bearing faults through the analysis of vibration signals.

傳感器測量原理

  • 原理:為了準(zhǔn)確獲取振動信息,PT300 配備了多種傳感器,如振動加速度傳感器、光電相位傳感器、渦流探頭等。振動加速度傳感器用于測量振動的加速度,通過檢測振動過程中加速度的變化來反映振動的強(qiáng)度和頻率等信息。光電相位傳感器可以測量轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)相位,為分析振動信號與轉(zhuǎn)子位置的關(guān)系提供數(shù)據(jù)支持。渦流探頭則主要用于測量軸振動和鍵相,能夠精確獲取軸的位移、振動幅度等參數(shù)。

  • In order to accurately obtain vibration information, PT300 is equipped with a variety of sensors, such as vibration acceleration sensors, photoelectric phase sensors, eddy current probes, etc. The vibration acceleration sensor is used to measure the acceleration of vibration, and reflects the intensity and frequency of vibration by detecting the change of acceleration during the vibration process. The photoelectric phase sensor can measure the rotation phase of the rotor, providing data support for analyzing the relationship between the vibration signal and the rotor position. The eddy current probe is mainly used to measure shaft vibration and key phase, and can accurately obtain parameters such as shaft displacement and vibration amplitude.

故障模擬與分析原理


  • 原理:PT300 可以模擬多種機(jī)械故障,如靜不平衡、偶不平衡、動不平衡、懸臂轉(zhuǎn)子不平衡、不對中、松動等。通過設(shè)置不同的故障條件,改變轉(zhuǎn)子的質(zhì)量分布、軸承的安裝狀態(tài)、連接部件的緊固程度等,使模擬器產(chǎn)生相應(yīng)的故障振動現(xiàn)象。研究人員可以利用這些模擬的故障振動數(shù)據(jù),結(jié)合信號處理和分析技術(shù),如頻譜分析、時域分析等,來研究故障的特征和規(guī)律,探索故障診斷的方法和策略。

  • PT300 can simulate a variety of mechanical faults, such as static unbalance, couple unbalance, dynamic unbalance, cantilever rotor unbalance, misalignment, looseness, etc. By setting different fault conditions and changing the mass distribution of the rotor, the installation state of the bearing, the tightness of the connecting components, etc., the simulator can produce corresponding fault vibration phenomena. Researchers can use these simulated fault vibration data, combined with signal processing and analysis technologies such as spectrum analysis and time-domain analysis, to study the characteristics and laws of faults and explore methods and strategies for fault diagnosis.

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