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1)  vibration analysis
机组振动分析
2)  vibration analyzer group
振动分析器组件
3)  random vibration analysis
随机振动分析
1.
Application of the pseudo-excitation method with spatial coherence in random vibration analysis of long span space structures;
考虑空间相干的虚拟激励法在大跨度空间结构随机振动分析中的应用
2.
After the vibration of the cab is measured, the vibration theory and Finite Element Analysis are applied to the random vibration analysis of the cab structure of a mining dump truck.
本文首先测定某型矿用自卸车的驾驶室的振动,然后运用振动理论和有限元方法对某型矿用自卸车的驾驶室进行随机振动分析,并用ANSYS有限元软件进行仿真和分析,结果发现应力集中的部位,并对结果的改进提出一些建议。
3.
The finite element model of mechanically dithered ring laser gyroscope(RLG) was established, the modal analysis and random vibration analysis about the RLG was performed in the application of the finite element software ANSYS.
利用有限元分析软件ANSYS,建立了机抖激光陀螺有限元模型并进行了模态分析和随机振动分析,通过与试验结果对比,验证了模型的合理性和精确性,指出了现有结构的薄弱环节。
4)  random vibration spectrum analysis
随机振动谱分析
1.
According to the related standards,transient dynamic analysis and random vibration spectrum analysis were carried out to get its dynamic response characteristics in vibration and shock environment so as to find out the main weak parts in the structure of electronic cabinet,which provide more convincing evidence for optimization design in cabinet structure.
根据相关标准的要求,对电子机柜进行了瞬态动力学分析和随机振动谱分析,模拟实际要求的激励实现对冲击和振动的仿真分析,得到了电子机柜各部位的应力和应变值,找出了电子机柜结构的薄弱部位,为其结构动态优化设计提供了依据。
5)  mechanical vibration analyze
机械振动分析
1.
Point at the mechanical faults of the cold sinter screens in XIANGANG №2 sintering plant,the mechanical vibration analyze was conducted The corresponding adjust scheme was determined for various operating condition
针对湘钢二烧整粒系统现有冷振筛所存在的故障 ,进行了机械振动分析 ,找出了对应定量调整方案 ,以适应不同工况需要。
6)  stochastic vibration method
随机振动分析法
1.
There are three kinds of seismic analysis methods: response spectrum method, time history method and stochastic vibration method.
目前,用于桥梁抗震的分析方法可分为确定性分析法和随机振动分析法两类,确定性分析包括反应谱法和时程分析法,它们是目前被广泛使用的方法,而基于概率统计的随机振动分析法也受到越来越多的重视。
补充资料:机组振动


机组振动
vibration of turbine-generator set

农l扭定转璐3000 r/.in转轴报动位移界限值(峰峰值)┌─────┬─────────┬─────────┐│区城界限位│转轴相对振动(拌m) │转轴绝对振动(拌m) │├─────┼─────────┼─────────┤│A/B │80 │100 │├─────┼─────────┼─────────┤│B/C │120~165 │150~200 │├─────┼─────────┼─────────┤│C/D │180~260 │250~320 │└─────┴─────────┴─────────┘注:区城A:新投产机组的振动通常在此区域内; 区城B:合格,可长期运行; 区城C:不合格,可运行有限时间; 区城D:危险,会引起机组破坏。衰2电力工业技术,理法规中汽轮发电机组轴承应.动规定位(双振幅,拜m)┌────────┬─┬─┬──┐│机组转速(r/min) │优│良│合格│├────────┼─┼─┼──┤│1500 │30│50│70 │├────────┼─┼─┼──┤│3000 │20│30│50 │└────────┴─┴─┴──┘ 测t方法在轴承座上侧量垂直、水平和轴向振动时,一般采用速度型传感器和加速度型传感器两种。测转轴振动时,使用非接触式传感器(一般为涡流位移传感器)测量相对轴振,或使用复合式传感器测量转轴的绝对振动,同时可测量轴承座的绝对振动和转轴的相对振动,传感器一般安装在轴承上半瓦同一截面径向位t垂直中心线两侧45。处或单侧45。处。 振动分类及原因机组振动通常按振动频率或故障源划分。根据振动频率分同步转速振动和非同步转速振动。同步转速振动即振动的主要频率为工频,主要有:①因转子弯曲、部件脱落、磨蚀、结垢、或更换部件等直接产生新的质量不平衡引起的稳定振动;②质t不平衡随运行时间、运行工况变化的不稳定振动,原因有转轴部件位移、汽机转子热弯曲、发电机转子因匝间短路或冷却不均等引起的热弯曲等;③以工频为主,同时伴有其他频率成分的振动,如转子同心度偏差、轴承不对中、动静摩擦等原因引起的振动。非同步转速振动又可分为低于和高于工颇振动两类,低于工频的振动常见有:①半速涡动和油膜振荡,主要因轴系或轴瓦稳定性差引起;②汽流激振,高参数大容量机组由于动静间隙不均导致汽流激振力引起轴系失稳:③分数次谐波振动等。高于工频的振动原因有:高次谐波共振、转子刚度不对称、转轴裂纹等。 机组减振对一般质量不平衡,主要采用现场动平衡法消振。
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参考词条