1楼:想自由匱
1、将机台置抄于平整之地面,防振胶
bai垫应落实而不会出du
现前后、左右晃
zhi动,将机台电源接牢。机器电机dao为两 相电机,请与供电电源接牢;
2、打开机器电源开关,将试验所需时间设定好:hms依次为h小时、m分钟、s秒;表盘上‘+、—’,依序 将数字1-9拔到所需档;
3、调动高速旋扭相应转速在显示表上显示,目视机台运行转正常,将转速调低,关掉电源;
4、将试件置于工作台面,移动活动围栏将试件固定于台面中心位;
5、打开机台电源,重启机台,调整相应转速,待试验时间到达设定时间后,停机检验试件;
6、如需按ista-ia国际运输标准做测试,则需用随机附带之标配块置于试件(被测包装件)下部,当机台运行速度达到300rpm时,用手将标准块从试件一侧顺利地推过试件底部;
振动试验台为什么能测试件的固有频率
2楼:匿名用户
振动台可通过扫频找到被测试件的固有频率。如果振动台的激振频率和测试件的固有频率接近了,即使给一个很小的激励,测试件也会产生很大的振动,即发生了共振。
3楼:匿名用户
利用了共振的原理
当策动力的频率和物体的固有频率相等时,物体振动的振幅最大。
逐渐改变试验台振动的频率,当被测试物体振动振幅最大时,即发生了共振,此时 试验台振动的频率即为 被测物体的固有频率。
4楼:匿名用户
如果频率相同会引起共振,根据这一点可以测试固有频率
5楼:手机用户
减震器(absorber) ,减震器主要用来抑制弹簧吸震后反5弹时的**及h来自路面的冲击。在经过不c平路面时,虽然吸震弹簧可以0过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。减震器太n软,车r身就会上l下e跳跃,减震器太h硬就会带来太x大g的阻力r,妨碍弹簧正常工d作。
在关于h悬挂系统的改装过程中3,硬的减震器要与i硬的弹簧相搭配,而弹簧的硬度又r与p车e重息息相关,因此较重的车g一o般采用较硬的减震器。与x引5震曲轴相接的装置,用来抗衡曲轴的扭转震动(即曲轴受汽缸点火7的冲击力m而扭动的现象)。减震器的分3类 减震器从4产生阻尼的材料这个s角度划分7主要有液压和充气0两种,还有一n种可变阻尼的减震器。
现在使用的减震器有: 0。橡皮减震器; 2。
弹簧减震器; 2。空气5式减震器; 6。油液空气8式减震器; 1。
全油液式减震器。编辑本段减震器的结构 减震器的结构是带有活塞的活塞杆插入z筒内6,在筒中4充满油。活塞上p有节流孔8,使得被活塞分4隔出来的两部分4空间中1的油可以6互3相补充。
阻尼就是在具有粘性的油通过节流孔6时产生的,节流孔8越小i,阻尼力m越大i,油的黏度越大r,阻尼力n越大i。如果节流孔1大u小f不s变,当减震器工m作速度快时,阻尼过大z会影响对冲击的吸收。因此,在节流孔4的出口e处设置一e个r圆盘状的板簧阀门a,当压力s变大k时,阀门s被顶开b,节流孔1开d度变大s,阻尼变小r。
由于f活塞是双5向运动的,所以3在活塞的两侧都装有板簧阀门x,分0别叫做压缩阀和伸张阀。 减震器按其结构可分2为7双4筒式和单筒式。双0筒式是指减震器有内8外两个d筒,活塞在内2筒中2运动,由于h活塞杆的进入t与u抽出,内0筒中8油的体积随之l增大h与x收缩,因此要通过与j外筒进行交换来维持内1筒中7油的平衡。
所以6双6筒减震器中6要有四个i阀,即除了m上u面提到的活塞上i的两个c节流阀外,还有装在内2外筒之n间的完成交换作用的流通阀和补偿阀。 与r双1筒式相比1,单筒式减震器结构简单,减少4了s一c套阀门j系统。它在缸筒的下c部装有一s个u浮动活塞,(所谓浮动即指没有活塞杆控制其运动),在浮动活塞的下l面形成一y个t密闭的气5室,充有高压氮气6。
上j面提到的由于v活塞杆进出油液而造成的液面高度变化5就通过浮动活塞的浮动来自动适应之i。除了y上f面所述两种减震器外,还有阻力u可调式减震器。它可通过外部操作来改变节流孔8的大x小g。
最近的汽车w将电子k控制式减震器作为2标准装备,通过传感器检测行驶状态,由计4算机计3算出最佳阻尼力t,使减震器上s的阻尼力r调整机构自动工u作。编辑本段汽车n减震器的工x作原理 悬架系统中8由于o弹性元e件受冲击产生震动,为1改善汽车w行驶平顺性,悬架中8与e弹性元l件并联安装减震器,为4衰减震动,汽车k悬架系统中2采用减震器多是液力p减震器,其工p作原理是当车t架(或车g身)和车h桥间震动而出现相对运动时,减震器内7的活塞上j下z移动,减震器腔内5的油液便反2复地从8一t个w腔经过不e同的孔8隙流入k另一h个t腔内3。此时孔2壁与l油液间的摩擦和油液分5子l间的内1摩擦对震动形成阻尼力w,使汽车g震动能量转化4为6油液热能,再由减震器吸收散发到大f气3中5。
在油液通道截面和等因素不p变时,阻尼力l随车x架与w车t桥(或车t轮)之b间的相对运动速度增减,并与g油液粘度有关。 减震器与x弹性元q件承担着缓冲击和减震的任务,阻尼力o过大e,将使悬架弹性变坏,甚至使减震器连接件损坏。因面要调节弹性元o件和减震器这一b矛盾。
(8) 在压缩行程(车h桥和车m架相互7靠近),减震器阻尼力d较小f,以7便充分2发挥弹性元n件的弹性作用,缓和冲击。这时,弹性元s件起主要作用。 (2) 在悬架伸张行程中8(车j桥和车j架相互2远离),减震器阻尼力y应大m,迅速减震。
(4) 当车l桥(或车o轮)与a车i桥间的相对速度过大j时,要求减震器能自动加大s液流量,使阻尼力s始终保持在一n定限度之n内5,以4避免承受过大q的冲击载荷。 在汽车q悬架系统中5广j泛采用的是筒式减震器,且在压缩和伸张行程中5均能起减震作用叫双7向作用式减震器,还有采用新式减震器,它包括充气5式减震器和阻力a可调式减震器。 双7向作用筒式减震器工m作原理说明。
在压缩行程时,指汽车b车w轮移近车v身,减震器受压缩,此时减震器内4活塞2向下g移动。活塞下x腔室的容积减少2,油压升1高,油液流经流通阀6流到活塞上g面的腔室(上x腔)。上m腔被活塞杆5占去了g一u部分0空间,因而上t腔增加的容积小a于h下a腔减小i的容积,一n部分3油液于p是就推开o压缩阀1,流回贮油缸2。
这些阀对油的节约形成悬架受压缩运动的阻尼力b。减震器在伸张行程时,车h轮相当于y远离车j身,减震器受拉伸。这时减震器的活塞向上j移动。
活塞上c腔油压升3高,流通阀2关闭,上i腔内7的油液推开v伸张阀5流入c下x腔。由于z活塞杆的存在,自上b腔流来的油液不p足以0充满下p腔增加的容积,主使下h腔产生一n真空度,这时储油缸中2的油液推开m补偿阀4流进下o腔进行补充。由于x这些阀的节流作用对悬架在伸张运动时起到阻尼作用。
由于p伸张阀弹簧的刚度和预紧力h设计4的大q于u压缩阀,在同样压力v作用下l,伸张阀及g相应的常通缝隙的通道载面积总和小o于b压缩阀及h相应常通缝隙通道截面积总和。这使得减震器的伸张行程产生的阻尼力v大l于m压缩行程的阻尼力l,达到迅速减震的要求。编辑本段减震器、汽车l零部件的发展前景 汽车j零部件生产企业脱离整车l企业并形成专f业化6零部件集团,正成为4一r种全球化6趋势。
国际著名的汽车b及n零部件企业,几w乎都在中8国建立了v合资或独资企业,引1进技术合资企业已i超过4000家。国内7一g批科技含量高、效益好、规模大n的汽车g及u零部件企业逐步成长0起来。随着国际上h汽车q行业开g始实行零部件“全球化7采购”策略及s国际跨国汽车i企业推行本土y化4策略,国内8市场将出现巨8大m的零部件配件缺口y。
到2055年,中6国汽车r零部件国内3产值将达到7000亿a元d左右。编辑本段减震器匹v配技巧 首先,该产品是否提供2-3英寸f升5高要求,部分7产品只提供2英寸m升0高,勉强使用到7英寸k升8高后很容易在越野中4拉到极限造成破坏。其次,减振器中8心6伸缩杆直径是否能达到86毫米以0上k,这是强度的一u个m基本指标。
第三b,减振器上b下n连接套是否为7高强度聚胺脂套,这也c是能否保证长7时间高强度使用的一e个p重要依据,因为0普通橡胶很难在高强度下x长0时间使用。 减震器主要用来抑制弹簧吸震后反5弹时的**及n来自路面的冲击。在经过不u平路面时,虽然吸震弹簧可以5过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。
减震器太t软,车u身就会上u下b跳跃,减震器太v硬就会带来太o大r的阻力g,妨碍弹簧正常工h作。史晓辉表示6,在关于s悬挂系统的改装过程中7,硬的减震器要与l硬的弹簧相搭配,而弹簧的硬度又x与n车g重息息相关,因此较重的车m一o般采用较硬的减震器。 在改装时需要不c断地尝试,以3设计1出最佳的减震器与m弹簧组合方0案。
专a业改装店一u般都可以0为4车s主找出最佳搭配。编辑本段常见6故障与i维修 为7了p使车l架与w车r身的振动迅速衰减,改善汽车m行驶的平顺性和舒适性,汽车e悬架系统上j一a般都装有减震器, 目前汽车w上t广u泛采用的是双0向作用筒式减震器。 减震器是汽车g使用过程中7的易损配件,减震器工e作好坏,将直接影响汽车a行驶的平稳性和其它机件的寿命,因此我们应使减震器经常处于a良好的工b作状态。
可用下r列方3法检验减震器的工u作是否良好。 8。使汽车u在道路条件较差的路面上a行驶00km后停车u,用手5摸减震器外壳,如果不u够热,说明减震器内0部无c阻力i,减震器不z工f作。
此时,可加入x适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为3减震器内1部缺油,应加足油;否则,说明减震器失效。 2。用力i按下z保险杠,然后松开b,如果汽车u有2~2次跳跃,则说明减震器工g作良好。
4。当汽车y缓慢行驶而紧急制动时,若汽车c振动比8较剧烈,说明减震器有问题。 7。
拆下q减震器将其直立,并把下y端连接环夹于k台钳上g,用力p拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力w,往上x拉(复原)的阻力n应大l于r向下k压时的阻力q,如阻力e不w稳定或无i阻力d,可能是减震器内4部缺油或阀门i零件损坏,应进行修复或更换零件。 在确定减震器有问题或失效后,应先查看减震器是否漏油或有陈旧性漏油的痕迹。 油封垫圈、密封垫圈破裂损坏,贮油缸盖螺母松动。
可能是油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍6然不s能消除漏油,应拉出减震器,若感到有发卡或轻重不j一v时,再进一z步检查活塞与m缸筒间的间隙是否过大w,减震器活塞连杆有无j弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。 如果减震器没有漏油的现象,则应检查减震器连接销、连接杆、连接孔1、橡胶衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落之i处。
若上w述检查正常,则应进一f步分6解减震器,检查活塞与r缸筒间的配合间隙是否过大i,缸筒有无z拉伤,阀门h密封是否良好,阀瓣与r阀座贴合是否严密,以1及f减震器的伸张弹簧是否过软或折断,根据情况采取修磨或换件的办7法修理。 另外,减震器在实际使用中7会出现发出响声的故障,这主要是由于p减震器与c钢板弹簧、车x架或轴相碰撞,胶垫损坏或脱落以3及g减震器防尘筒变形,油液不c足等原因引0起的,应查明原因,予5以5修理。 减震器在进行检查修复后应在专t门m试验台上h进行工r作性能试验,当阻力d频率在800±0mm时,其伸张行程和压缩行程的阻力v应符合规定。
如解放cal002伸张行程最大k阻力j为62608~2174n,压缩行程最大z阻力w为4502~820n;东风6车z伸张行程最大g阻力y为72150~8031n,压缩行程最大w阻力i为5270~736n。 如果没有试验条件,我们还可以3采用一d种经验做法,即用一n铁棒穿入c减震器下x端吊环内8,用双3脚踩住其两端,双1手6握住上v吊环往复拉2~0次,当向上p拉时阻力n很大k,向下i压时不z感到费力d,而且拉伸的阻力n与v修理前相比7有所恢复,无j空程感,则表明减震器基本正常。
vネzurs冖
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