1、一振幅就是1G=8m/s2,而Grms是个积累的物理量,类似于能量一样,在一定的频率范围内对PSD积分。曲线中,横坐标是频率,纵坐标是PSD,一般简称为频谱曲线。PSD:Power spectrum density 功率谱密度。
2、g‘值是一个重力加速度值,就是1G=8m/s2, 而Grms是个积累的物理量,类似于能量一样,在一定的频率范围内对PSD积分(近似的算法就是求面积,在将面积开方就是你所需要的了),然后将积分的结果开方,也叫加速度总均方根值。方式 最常使用振动方式可分为正弦振动及随机振动两种。
3、计算:如PSD是一平线,则其计算公式为Grms=√(W×f),其中W是PSD值,f是频率值,其值等于最高频率-最低频率。一般试验标准中会给出相关值供试验人员参考。设备的选用 原则:了解频谱曲线的特点与Grms值后,就可以针对样品选用试验设备。
4、其振动参数包括Grms均方根值、频率(点)、PSD功率谱密度、试验持续时间和振动方向。振动测试的技术指标 正弦振动技术指标:频率范围:振动测试的频率范围通常根据产品的使用环境和预期振动情况进行设定。振幅:振幅表示振动的位移量,是振动测试中的重要参数。速度:振动速度反映了振动的快慢程度。

综上所述,试验人员在进行随机振动试验时,必须充分了解并掌握PSD、频率、试验时间、均方根加速度Grms等关键参数以及设备的选用和其它相关设置,以确保试验的准确性和有效性。
在随机振动试验中,试验人员必须了解的参数及设置包括以下几点: 功率谱密度 定义:衡量每频率单位中振动能量强度的指标。PSD值越大,相应频率的振幅越大。 频谱曲线:以对数坐标展示,包括平线和斜线,平线代表PSD值恒定,斜线代表频率变化对PSD的影响。
随机振动试验中,关键参数之一是功率谱密度(PSD),它是衡量每频率单位中振动能量强度的指标。PSD值越大,相应频率的振幅越大。频谱曲线以对数坐标展示,由平线和斜线构成,平线代表PSD值恒定,斜线代表频率变化对PSD的影响。试验人员需理解设备保护和中断线以及振动台的实际控制曲线。
试验方向:随机振动试验中,三个试验方向(水平、垂直、侧向)的条件和试验时间都可能会不同。一般来说,垂直方向的条件最大,试验时间也最长。试验时间:试验时间是随机振动试验的另一个重要参数,它决定了试验对象在随机振动环境下的暴露时间。
操作方法包括:试验前后的准备工作、选择合适的频率范围、运行RANVIB.EXE、参数设置等。参数设置包括宽带随机、宽带加窄带、宽带加正弦等选项。设置振级-时间表时,推荐使用3dB增量。对于宽带谱设置,需要输入频率、谱谱2等参数。
参数设置:新建试验项目,单击“参数设置”,选择“宽带随机”、“宽带加窄带”或“宽带加正弦”作为测试类型。根据测试需求设置相关参数,如谱线数、频率分辨率、真/伪随机选择、削波系数等。设置振级时间表:推荐使用3dB增量来设置振级时间表,以满足测试需求。
1、PSK信号的功率谱密度不含有离散载波谱线,仅包含连续谱。分析说明:在2PSK(二进制相移键控)调制中,信号是通过载波相位的变化来传输信息的。这种调制方式的特点在于,它并不直接添加或移除载波,而是通过改变载波的相位来表达不同的数据状态。
2、因此,在2ASK信号的“0”和“1”等概率、前后码元独立的情况下,其功率谱密度为:在接收端利用相干载波通过相乘解调器恢复出基带信号。
3、在二进制频移键控中,幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换(称为高音和低音,代表二进制的1 和0)。产生FSK 信号最简单的方法是根据输入的数据比特是0还是1,在两个独立的振荡器中切换。采用这种方法产生的波形在切换的时刻相位是不连续的,因此这种FSK 信号称为不连续FSK 信号。
4、连续相位FSK的调制信号 目前较常用产生FSK 信号的方法是,首先产生FSK 基带信号,利用基带信号对单一载波振荡器进行频率调制。相位连续的FSK信号的功率谱密度函数最终按照频率偏移的负四次幂衰落。如果相位不连续,功率谱密度函数按照频率偏移的负二次幂衰落。
正弦振动介绍正弦振动是一种具有确定频率、加速度和振幅的周期性振动。在正弦振动中,每一时刻的振动参数都是已知的,且按照正弦波的形式进行变化。频率:正弦振动的频率是每秒钟的振动次数,单位通常为Hz(赫兹)。正弦振动通常在一个特定的频率范围内进行,如2~500Hz。
随机振动试验是模拟产品在实际使用环境中遇到的复杂振动环境,其振动波形是随机的,包含各种频率成分。这种试验可以更真实地模拟产品的实际工作状态,评估产品在复杂振动环境下的可靠性。功率谱密度(PSD)控制:通过控制功率谱密度,可以模拟不同环境下的振动强度和频率分布。
振动试验主要分为正弦振动试验和随机振动试验两种类型,这两种类型基于施加的振动载荷的特性进行区分。正弦振动试验:正弦振动是实验室中常用的试验方法,主要用于模拟旋转、脉动、震荡(如船舶、飞机、车辆、空间飞行器上出现的)所产生的振动,以及进行产品结构共振频率分析和共振点驻留验证。