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解析高頻振動篩的檢測原理
- 2019-12-17-

  利用高頻振動篩綜合檢測分析係統各測試通道單獨的信號濾波放大單元,結合性能優良的處理器,構成實時模擬濾波加數字濾波的抗混濾波器。將傳感器輸出的信號通過調節器和測控軟件轉化為可識別的波形信號,再經函數積分曲線轉化為可直接讀出的數字,實時控製采集記錄。而且,采用三向加速度傳感器測定數據,具有較高的精度、敏銳度和分辨率,信號綜合采集,操作簡便,檢測速度快。

  三向加速度傳感器采集數據時振動方向角B的設計合理與否,是決定高頻振動篩作業時篩分效率高低的直接因素。對振動方向角B產生影響的因素是相位角δ。所以,振動方向角B不是簡單地由x方向振幅a和y方向振幅b的值計算出來的(振幅a為長軸值,振幅b為短軸值)。實驗得出:兩個在同一方向傳播的、頻率相同的、振動方向互相垂直的單色光波疊加時,一般將形成橢圓偏振光。偏振橢圓的形狀由參與的兩光波的相位差角8=b-a和振幅比ba決定。對於直線篩而言,短軸值趨近於0,其運動軌跡就是一條直線,即長軸值,但直線是不存在的。在設計中,習慣把y軸(即兩電機軸中垂線)與水平線之間所夾的銳角B作為振動方向角理論值,實際上合力線與水平線之間所夾的銳角B才是真的振動方向角,如圖1所示。

  當β偏於y軸右側時有β-B+2;當β偏於y軸左側時有B=B+S/2。兩式合並,相位差角與振動方向角之間的關係為B=B…+8/2。又由計算公式tan2B=(2ab/ab2)·cos8,所以檢測時應考慮振動的起始相位差角δ。改用三向加速度傳感器測試振幅、篩箱橫向擺動時,是將任意兩通道釆集的信號通過調節器和測控軟件轉化為可識別的波形信號,再通過函數積分曲線轉化為可直接讀出的數字,邊采樣邊繪製成曲線,完成x-y,y-z,x-z的記錄功能,實時繪製軌跡圖。同時,測出高頻振動篩振幅(包括水平方向、垂直方向和橫向)、頻率、相位差角δ和振動方向角B。

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