1、求推力(F)的公式
式中:
F — 推力(激振力)(N)
m0 — 振動臺運動部分有效質量(kg)
m1 — 輔助臺面質量(kg)
m2 — 試件(包括夾具、安裝螺釘)質量(kg)
A — 試驗加速度(m/s2)
2、加速度(A)、速度(V)、位移(D)三個振動參數的互換運算公式
若N=3,則m=1時,必須采用以下降譜計算公式:
加速度總均方根值:
B、利用平直譜計算公式:計算加速度總均方根值
功率譜密度曲線圖(b)
為了簡便起見,往往將功率譜密度曲線圖劃分成若干矩形和三角形,并利用上升斜率(如3dB/oct)和下降斜率(如-6dB/oct)分別算出wa和w2,然后求各個幾何形狀的面積與面積和,再開方求出加速度總均方根值:
注意:第二種計算方法的結果往往比用升降譜計算結果要大,作為大概估算可用,但要精確計算就不能用。
(3) 已知加速度總均方根g(rms)值,求加速度功率譜密度公式
(4) 求Xp-p最大的峰峰位移(mm)計算公式
準確的方法應該找出位移譜密度曲線,計算出均方根位移值,再將均方根位移乘以三倍得出最大峰值位移(如果位移譜密度是曲線,則必須積分才能計算)。在工程上往往只要估計一個大概的值。這里介紹一個簡單的估算公式
式中:
Xp-p — 最大的峰峰位移(mm,p-p)
fo — 為下限頻率(Hz)
wo — 為下限頻率(fo)處的PSD值(g2/Hz)
(5) 求加速度功率譜密度斜率(dB/oct)公式
式中:n為oct倍頻程
wH — 頻率fH處的加速度功率譜密度值(g2/Hz)
wL — 頻率fL處的加速度功率譜密度值(g2/Hz)
式中:
A — 試驗加速度(m/s2)
V — 試驗速度(m/s)
ω — 角速度,ω=2πf
f — 試驗頻率(Hz)
式中:
V — 試驗速度(m/s)
D — 位移(mm,0-P)單峰值
ω — 角速度,ω=2πf
f — 試驗頻率(Hz)
式中:
A — 試驗加速度(m/s2)
D — 位移(mm,0-P)單峰值
ω — 角速度,ω=2πf
f — 試驗頻率(Hz)
上式亦可簡化為:
式中:
A — 試驗加速度(g,1g=9.8m/s2)
D — 位移(mm,0-P)單峰值
f — 試驗頻率(Hz)
上式也可以改寫為:
A — 試驗加速度(m/s2)
D — 位移(mm,0-P)單峰值
f — 試驗頻率(Hz)
3、定振級掃頻試驗平滑交越點頻率的計算公式
(1) 加速度與速度平滑交越點頻率的計算公式
式中:
fA-V — 加速度與速度平滑交越點頻率(Hz)
A — 試驗加速度(m/s2)
V — 試驗速度(m/s)
(2) 速度與位移平滑交越點頻率的計算公式
式中:
VD-f — 加速度與速度平滑交越點頻率(Hz)
V — 試驗速度(m/s)
D — 位移(mm,0-P)單峰值
(3) 加速度與位移平滑交越點頻率的計算公式
式中:
fA-D — 加速度與位移平滑交越點頻率(Hz)
A — 試驗加速度(m/s2)
D — 位移(mm,0-P)單峰值
上式可以簡化為:
4、掃描時間和掃描速率的計算公式
(1) 線性掃描比較簡單:
式中:
S1 — 掃描時間(s或min)
fH-fL — 掃描寬帶,其中fH為上限頻率,fL為下限頻率(Hz)
V1 — 掃描速率(Hz/min 或Hz/s)
(2) 對數掃頻
倍頻程的計算公式:
式中:
n — 倍頻程(oct)
fH — 上限頻率(Hz)
fL — 下限頻率(Hz)
掃描速率計算公式:
式中:
R — 掃描速率(oct/min或s)
fH — 上限頻率(Hz)
fL — 下限頻率(Hz)
T — 掃描時間(min或s)
掃描時間計算公式:
式中:
T — 掃描時間(min或s)
n — 倍頻程(oct)
R — 掃描速率(oct/min 或oct/s)
5、隨機振動試驗常用的計算公式
(1) 頻率分辨力計算公式:
式中:
△f — 頻率分辨力(Hz)
fmax — 最高控制頻率(Hz)
N — 譜線數(線數)
fmax是△f的整倍數
(2) 隨機振動加速度總均方根值的計算
A、利用升譜和降譜以及平直譜計算公式
功率譜密度曲線圖(a)
平直譜計算公式:
升譜計算公式:
降譜計算公式:
式中:m=N/3,N為譜線的斜率(dB/octive)。
下一篇:一文讀懂鹽霧腐蝕試驗
- 塑料外殼拉伸強度測試:材料安全與產品耐用性的核心標尺
- 鋰電池過充過放測試:安全保護機制與 GB/T 31484 可靠性規范
- 海洋環境傳感器鹽霧腐蝕測試:72 小時中性鹽霧與 GB/T 2423.17 標準
- 便攜式充電寶 1.5 米跌落測試:外殼抗沖擊設計與安全合規指南
- 工業傳感器 IP65 防護測試:粉塵侵入與浸水防護合規方案詳解
- 包裝材料緩沖防護測試:驗證物流運輸中對產品的抗沖擊保護效果
- 建筑防水材料耐水老化測試:保障長期浸泡與氣候侵蝕下的防滲效果
- 木地板耐磨抗變形測試:評估長期踩踏與溫濕度變化下的性能穩定性
- 窗戶密封性能測試:驗證隔音、隔熱與防雨防塵的綜合防護效果
- 戶外背包承重耐磨測試:評估探險裝備在重載與復雜地形中的耐用性


