RICHTER 阀门报价总经销

RICHTER 阀门报价总经销

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2024-10-28 20:15:19
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产地类别:进口;应用领域:生物产业;
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进口
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生物产业
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上海壹侨国际贸易有限公司

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产品简介

广义上说振动是指描述系统状态的参量(如位移、电压)在其基准值上下交替变化的过程。狭义的指机械振动,即力学系统中的振动。电磁振动习惯上称为振荡。力学系统能维持振动,必须具有弹性和惯性。由于弹性,系统偏离其平衡位置时,会产生回复力,促使系统返回原来位置;由于惯性,系统在返回平衡位置的过

详细介绍

Parker    F1-61-R?3781060    Dieter Breitenbach Gmbh
Parker    3780364??fitting?kit???    Dieter Breitenbach Gmbh
Parker    PAVC100R4222?    Dieter Breitenbach Gmbh
Parker    PV140R1K1T1WMMC?    Dieter Breitenbach Gmbh
Parker    PV028R1K1T1WMMC?    Dieter Breitenbach Gmbh
    6-RZOA-202000-04F 3.2Ohm 3A    ATOS
    6-MZOA-202000 3.2Ohm 3A    ATOS
escha.    AL-WAK4-2/S370    Fritsche Industrievertretungen GmbH
escha.    EC-FKD5-0.5/16    Fritsche Industrievertretungen GmbH
ATOS    DH1-0631/2 220V     ATOS
block    VB0.5/2/6     BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
berg    OHLK70-1    berg spanntechnik
Brinkmann    STA604/560-Z+800    Brinkmann Pumpen
Brinkmann    TB 63/350+001    Brinkmann Pumpen
Brinkmann    SAL901/450-Z+800    Brinkmann Pumpen
Brinkmann    SFL1350/560-XZ+624    Brinkmann Pumpen
Fehlings-automation    inlet hose_??17/25 PVC-transparent 85?? shore zeichnungsnummer :M023023-01-00 100m     Fehlings automation gmbh
KRAUS&NAIMER    CA20B-A201-620E SELECTOR SWITCH     Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER    CA20B-A297-600E SELECTOR SWITCH     Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER    CA20B-A372-600EFA SELECTOR SWITCH     Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER    CA20-GBL301-110V DISCRIPANCY CONTROL SWITCH     Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER    CA20B-A201-620 HEATER OFF/ON SELECTOR SWITCH     Fritsche Industrievertretungen GmbH
KRAUS&NAIMER    CA20B-A223-600EF-KL PERMISSION SELECTOR SWITCH     Fritsche Industrievertretungen GmbH
Beckhoff Automation GmbH    FM3332-B310-0000    Beckhoff Automation GmbH
legris     COIL NFF2 10W 24VOLT-DC    DELTA-Fluid Industrietechnik GmbH
di-soric     IR 25PSON-18S, 202935    Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG
FLUID-TEAM    EPDZA 06-315-0-24-FHN    FLUID-TEAM
ALCO    ADK-1612MMS PCN:003619 PS:43bar TS:-45??to65??    Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO    PS3-B6S PCN:0715569 PS:43bar TS:-40??to150??     Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO    PS3-R1S PCN:0713715 PS:27bar TS:-40??to70??    Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO    power assembly/XB 1019 NW100-1B Contains spool assembly    Frigotechnik Handels-GmbH
ALCO    MIA M10 805866 NWP:43bar CFC,HCFC?}HFC??NWP:43bar CFC,HCFC?}HFC    Frigotechnik Handels-GmbH
MOOG    D661-6353E-G60JOCA6VSX2H0    EIDE TECH GmbH
MOOG    D661-4346E-G30J0CA6VSX2H0    EIDE TECH GmbH
MOOG    D661-4396E-G75JOCA6VSX2H0    EIDE TECH GmbH
B?nninger    3092 G1/2;EN 10242 90 GRAD - G 1/2;ART.-NR. 3092    B?nninger Kunststoff-Produkte GmbH
B??rklin    52 F 1035    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 1152    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 1045    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 1157    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 1055    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 1162    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 5560    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 5565    Buerklin OHG
B??rklin    52 F 5570    Buerklin OHG
B??rklin    25 F 100    Buerklin OHG
B??rklin    25 F 110    Buerklin OHG
B??rklin    25 F 140    Buerklin OHG
B??rklin    25 F 130    Buerklin OHG
B??rklin    25 F 120    Buerklin OHG
B??rklin    10 F 755    Buerklin OHG
B??rklin    10 F 756    Buerklin OHG
B??rklin    10 F 759    Buerklin OHG
B??rklin    10 F 758    Buerklin OHG
B??rklin    10 F 757    Buerklin OHG
B??rklin    22 F 612    Buerklin OHG
B??rklin    22 F 614    Buerklin OHG
B??rklin    22 F 620    Buerklin OHG
B??rklin    22 F 618    Buerklin OHG
B??rklin    22 F 616    Buerklin OHG
B??rklin    12 F 240    Buerklin OHG
B??rklin    12 F 241    Buerklin OHG
B??rklin    12 F 242    Buerklin OHG
B??rklin    12 F 244    Buerklin OHG
B??rklin    12 F 243    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 662 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 664 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 666 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 670 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 776 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 688 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 690 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91F 692 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 696 (50m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 700 (20m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 702 (20m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 704 (20m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 708 (20m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 712 (20m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 714 (20m)    Buerklin OHG
B??rklin    91 F 722 (20m)    Buerklin OHG
ATOS    6A0811-01    ATOS
ATOS    6A0811-02    ATOS
ATOS    6A0811-03    ATOS
ATOS    6A0811-04    ATOS
ATOS    6A0811-05    ATOS
ATOS    6A0811-06    ATOS
ATOS    6A0811-07    ATOS
ATOS    06C401    ATOS
ATOS    Y-LVT-127    ATOS
ATOS    Y-FAC-90C    ATOS
ATOS    Y-SAC-050/03    ATOS
ATOS    Y-EH-1/650    ATOS
ATOS    Y-AQO-25    ATOS
ATOS    X-RE-301 10    ATOS
ATOS    Y-WSV-12/220AC 10    ATOS
ATOS    Y-9-TR6-B-4-B-C-A-I-J-2-000X00300XX    ATOS
ATOS    Y-9-3051TG4A2B21AQ4M5    ATOS
ATOS    Y-9-RF-663JB-CCC-1A-00-23-62    ATOS
ATOS    Y-FPF-102/10/E 10    ATOS
ATOS    Y-AQOT-20    ATOS
ATOS    Y-MELG-7.5KW-4P-B5/132    ATOS
ATOS    Y-LS6G2    ATOS
ATOS    Y-G-122    ATOS
ATOS    PFG-214/RO    ATOS
ATOS    Y-9-OQT-15    ATOS
ATOS    Y-FMP-065/1/B/10/VE    ATOS
ATOS    ADR-15 30    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R02-GDID-1-0820    ATOS
ATOS    Y-MELG-1,1KW-4P-B5/90    ATOS
ATOS    Y-LS2G1    ATOS
ATOS    Y-G-41    ATOS
ATOS    PFG-128    ATOS
ATOS    ADR-10 30    ATOS
ATOS    6A0501??01    ATOS
ATOS    DHI-0714/WP-X 230/50/60AC 23    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R01-ICIC-1-0790    ATOS
ATOS    6A0502-01    ATOS
ATOS    HR-011 10    ATOS
ATOS    HMP-011/350 20    ATOS
ATOS    HMP-014/350 20    ATOS
ATOS    DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC    ATOS
ATOS    DH-0151 50    ATOS
ATOS    QV-06/11 60    ATOS
ATOS    AGMZO-TERS-PS-10/210/I    ATOS
ATOS    X-OQ-50    ATOS
ATOS    Y-9-QEL-SER-05C811    ATOS
ATOS    SP-666    ATOS
ATOS    SP-666/A    ATOS
ATOS    SP-ZM-7P    ATOS
ATOS    Y-9-113-53-100-250-POST-FLANGIA    ATOS
ATOS    Y-AK-04-GOR    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R04-GDMP-1-1300    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R02-IDMP-1-0450    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R02-IDMP-1-0470    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R02-ICMM-1-0450    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R01-IBNM-1-0510    ATOS
ATOS    Y-STDFL-R01-IBNM-1-0370    ATOS
ATOS    Y-STDFL-MIN- ZBTB-1-0650    ATOS
ATOS    Y-STDFL-MIN- ZBXD-1-2200    ATOS
ATOS    Y-STDFL-MIN- ZBXD-1-2300    ATOS
ATOS    Y-STDFL-MIN- ZBXD-1-2550    ATOS
ATOS    Y-STDFL-MIN- ZBXD-1-2650    ATOS
ATOS    Y-STDFL-MIN- ZBXD    ATOS
ATOS    Y-STDFL-MIN- ZBXD    ATOS
ATOS    5A0085-00    ATOS
Weidmuller    vervoltage Protection, Part No.:DKU DK5 24V max 300ma    AESA Automatisierungs- und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH
ATOS    RZM0-TERS-PS-030/210/I + E-RI-TERS-PS-01H/I 30/BM003A    ATOS
ROQUET    5EVP1D7B02D24    CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
ROQUET    5EVP3D4C02D24 2221350    CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
ROQUET     SGFA030    CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
ROQUET    4RR02P2E-P 24V    CHAPARRO AGRICOLA E INDUSTRIAL, S.L
BEI    912-5000-006 5V    BEI IDEACOD und BEI TECHNOLOGIES INC.
WIKA    S-10-A-BBS-**-ZGM4ZN-ZZ 4-20MA -1-4bar    ERIKS NordOst GmbH
kuebler    8.5850.128T.G132.0100.EX S-NR 1027410369    AESA Automatisierungs- und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH
E+H    TR10-BOE3BHMFCBOOO    AESA Automatisierungs- und Elektrotechnik Schaltanlagenbau GmbH
Bihl+Wiedemann    ASi_safety_monitor_Software_ASIMON_3_G2_3.1.3.17.    Bihl+Wiedemann
BAUMER HUEBNER GMBH    HOG 60 DN 10000 CI    BAUMER HUEBNER GMBH
EMS    HF-CNTL-DNT-01    bci-GmbH
Backer    S0947 249033 316L    CALESCO
Buehler    EK2-G1/2-VA-m3/50    Buehler
Buehler    NIVOTEMP 63-K-M3 L=370mm 4-20mA    Buehler
BOURDON HAENNI    Y91-3.3.3.B31.R    Baumer GmbH-Friedberg
carel    62182    Christof Fischer GmbH
Conec AG    ZP46    Conec AG
Conec    HPFOR1 R1=2K    Conec AG
Conec    PD210-2KO-4B 160MB    Conec AG
BEFELD    MFD-80-B    BEFELD-FEST GmbH
Befeld    SAW 4    BEFELD-FEST GmbH
Fibro    2081.74.080 Etc    Fibro GmbH
FANUC    48110-049    Allmendinger Elektromechanik KG
bucher    HDM11S/4-K14-26-A-79-L300    ERIKS NordOst GmbH
FANUC    48110-049    FANUC FA Deutschland GmbH
FISCHER    DS1104VA21BW    FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH
BEI IDEACOD und BEI TECHNOLOGIES INC.    XH25D-SS-3600-ABZC-4469-SM18    BEI IDEACOD und BEI TECHNOLOGIES INC.
EW HOF Antriebe und Systeme GmbH     please see the Attachment    EW HOF Antriebe und Systeme GmbH
Elektror    TYP.SD4nFUK-80/4.0 3~mot.EN60034-1 Nr.410/828253     Elektror airsystems gmbh
KTR    RUFLEX-3-3TF-15-D40    a+s antriebstechnik gmbh
ATOS    E-RI-TE-05H-41/DH07SA    ATOS
ATOS    E-RI-TE-05H-41/DH07SB    ATOS
SITEC    S829.946 1400bar    Dieckers GmbH
SITEC    5829.903 2100bar DN8 1.4404-AlSi316L    Dieckers GmbH
SITEC    710.1440 2000bar-9/16 HP-DN5 AlSi316Ti-1.457    Dieckers GmbH
SITEC    S829.870 1500bar DN8/12 1.4307 AlSi304L    Dieckers GmbH
SITEC    720.0011 AlSi303    Dieckers GmbH
SITEC    BD829.184-1 1.4307 AlSi304L    Dieckers GmbH
Bihl+Wiedemann    BWU2490    Bihl+Wiedemann
Braun    BRA5S15-10525427    Braun GmbH
Buehler    NT64-MS-S6/370-2K-T70NC    Buehler
Fulda    DIN61200 White F4 ,Size 05x20 ,Fire rating:DIN5510 S4/SR2/ST2 3     Filzfabrik Fulda GmbH & Co KG
WACHENDORFF    WDG 58B -2000-AB G24-9J     Fritsche Industrievertretungen GmbH
WACHENDORFF    WDG 58B -600-AB G24-9J     Fritsche Industrievertretungen GmbH
Fa. B??rklin    Labeling device Brother P-Touch 1830VP 07 L 5698    Buerklin OHG
Fa. B??rklin    TZ labeling tape cassettes in various sizes and colors for labeling device 07 L 5950 ?? 6216    Buerklin OHG
Fa. B??rklin    Precision knife incl. spare blades 07 L 145 + 07 L 1461    Buerklin OHG
Fa. B??rklin    Solder 0.5 mm 500 g 11 L 2552    Buerklin OHG
Fa. B??rklin    Soldering fume absorber 10 L 7380    Buerklin OHG
Fa. B??rklin    Magnifying lamp 07 L 4000    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Stecker 9pol.52 F 1035    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Buchse 9pol.52 F 1152    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Stecker 15pol.52 F 1045    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Buchse 15pol.52 F 1157    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Stecker 25pol.52 F 1055    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Buchse 25pol.52 F 1162    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Geh?use 9pol.52 F 5560    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Geh?use 15pol.52 F 5565    Buerklin OHG
B??rklin    Sub D Geh?use 25pol.52 F 5570    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen schwarz??25 F 100    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen rot??25 F 110    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen blau??25 F 140    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen gr??n??25 F 130    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen gelb??25 F 120    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker schwarz??10 F 755    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker rot??10 F 756    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker blau??10 F 759    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker gr??n??10 F 758    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker gelb??10 F 757    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen Sicherheit schwarz??22 F 612    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen Sicherheit rot??22 F 614    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen Sicherheit blau??22 F 620    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen Sicherheit gr??n??22 F 618    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenbuchsen Sicherheit gelb??22 F 616    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker Sicherheit schwarz??12 F 240    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker Sicherheit rot??12 F 241    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker Sicherheit blau??12 F 242    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker Sicherheit gr??n??12 F 244    Buerklin OHG
B??rklin    Bananenstecker Sicherheit gelb??12 F 243    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 0,75qmm schwarz??91 F 662??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 0,75qmm rot??91 F 664??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 0,75qmm blau??91 F 666??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 0,75qmm braun??91 F 670??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 0,75qmm gelb??91 F 776??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 1,5qmm schwarz??91 F 688??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 1,5qmm rot??91 F 690??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 1,5qmm blau??91F 692??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 1,5qmm braun??91 F 696??50m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 2,5qmm schwarz??91 F 700??20m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 2,5qmm rot??91 F 702??20m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 2,5qmm blau??91 F 704??20m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 2,5qmm braun??91 F 708??20m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 4qmm schwarz??91 F 712??20m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 4qmm rot??91 F 714??20m    Buerklin OHG
B??rklin    Schaltlitze 4qmm gelbgr??n??91 F 722??20m    Buerklin OHG
MAYR    3/951.441/19H7/15H7/3000??ROBA-DS    Chr. Mayr GmbH + Co. KG
MAYR    SIZE25??950.230??7001570    Chr. Mayr GmbH + Co. KG
ACE    ABSORBER:MC600M    ACE Stossdampfer GmbH
ACE    ABSORBER:MC225M    ACE Stossdampfer GmbH
ACE    ABSORBER:MC150H    ACE Stossdampfer GmbH
BAR    PKN-210-050-C088-0    Bar GmbH
CAT PUMPS    3537 WOR AL-BZ WAZ: EN10204-2.2    CAT PUMPS Deutschland GmbH
MOELLER    A22-EK01    Eaton Electric GmbH
FLOWSERVE    VALVE,S050D S185864/2-1    Flowserve Flow Control GmbH-- Rotadisk
FLOWSERVE    SWITCH, WDB1101201    Flowserve Flow Control GmbH-- Rotadisk
FRANKE    FDA15R 84395A    Franke-Filter Gmbh
Mayr     1/450.125.0 EAS-SP J4102064*0018990    Chr. Mayr GmbH + Co. KG
A.U.K. muller    21.01c.115    A. u. K. Mueller GmbH & CO. KG
EMB Wittlich    KDD2.5??NR.17064901/11??7501664    EMB Wittlich GmbH
EMB Wittlich    KDD0.2-UL,NR.17676401/12??7501894    EMB Wittlich GmbH
Cattron    423-425 BT 923-00075    Cattron-Theimeg Europe GmbH & Co. KG
    OA5603.57/2213L1/61 s-nr:0041602    E.Dold & Soehne KG
SICK    DUS-1608-GA    Fritsche Industrievertretungen GmbH
Dietz     MM 1-3, 044083     Breyer GmbH
BENNING    MM 1-3,NO:044083    Adalbert Zajadacz GmbH
Mayr    ROBA-DS 10-950.440-16-18    Chr. Mayr GmbH + Co. KG
Mayr    EAS-COMP 0-496.615.0-16-32 SO    Chr. Mayr GmbH + Co. KG
Mayr    ROBA-DS 6-950.440-??16-??18    Chr. Mayr GmbH + Co. KG
FLUID-TEAM    VB-3A 0-10V     FLUID-TEAM
Mayr    P8C01450 70006121/932.333.130 18H7/18H7    Chr. Mayr GmbH + Co. KG
BERGER LAHR    VRDM5913/50LWC    Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR    VRDM3910/50LWCEO    Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR    VRDM397/50LWC    Berger Lahr GmbH & Co. KG
BERGER LAHR    VRDM397/50LWCEB    Berger Lahr GmbH & Co. KG
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简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。

简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。

简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。

简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。简谐振动的特点是:1,有一个平衡位置(机械能耗尽之后,振子应该静止的位置)。2,有一个大小和方向都作周期性变化的回复力的作用。3,频率单一、振幅不变。

振子就是对振动物体的抽象:忽略物体的形状和大小,用质点代替物体进行研究。这个代替振动物体的质点,就叫做振子。

振子在某一时刻所处的位置,用位移x表示。位移x就是以平衡位置为参照物(基点――基准点),得到的"振子在某一时刻所处的位置"的距离和方向。

我们对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。我们对匀速圆周运动和简谐振动研究时,基准点选择在圆心或平衡位置(不动的点)。

参照物本来就应该是在研究过程中保持静止(或假定为静止)的点,我们的物理思路,就是"从确定的量、不变的量出发进行研究"。

确定的量和不变的量有本质的区别,在对匀变速直线运动和抛体运动进行研究时,基准点选择在运动的始点。这是确定的量,却不一定是不变的量。特别在我们进行分段研究时,每一阶段的终点,就是下一阶段的始点。我们选择运动的始点为基准点,可以简化研究过程,这是服从于物理研究的"化繁为简"的原则,因此,不惜在不同的研究阶段,选择不同的基准点。

在研究匀速圆周运动和简谐振动时,由于宏观上的周期性和微观上的拓朴性,问题很复杂,所以不能选运动的始点,作基准点进行研究,而要选择确定而且不变的圆心或者平衡位置,作基准点进行研究,也是服从于物理研究的"化繁为简"的原则。

在简谐振动中,振幅A就是位移x的大值,这是一个不变的量。

振子从某一状态(位置和速度)回到该状态所需要的短时间,叫做一个周期T。振子在一个周期中的振动,叫做一个全振动。振子在一秒钟内的全振动的"次数",叫做频率f。

周期T就是一次全振动的时间,频率f是一秒钟内全振动的次数,所以,Tf=1(四式等价的公式1)

圆频率ω(读作[oumiga])是一秒钟对应的圆心角。一次全振动对应的圆心角就是2π(即360度)。这是借用了匀速圆周运动的概念。在匀速圆周运动中,ω叫做角速度。当匀速圆周运动正交分解为简谐振动时,角速度就转化为圆频率。(也有人把圆频率叫做角频率的)

显然,ω=2πf(四式等价的公式3),(每秒全振动次数对应的角度)

ωT=2π(四式等价的公式2)(每个全振动对应的角度)

测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。


振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。

测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。


振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。

测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。


振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。

测量振动时,加速度计要妥善安装,常用的安装方法有:①用钢螺栓安装,能得到佳频率。②用磁铁安装,能与振动试件电绝缘,大加速度50~200g,适用于温度不超过150℃振动物体的测量。③用绝缘螺栓加云母垫圈安装。④用粘结剂和粘结螺栓安装,便于经常移动。⑤用薄蜡层安装,频响很好,但高温时会下降。⑥用探管或探针安装,用于频率不大于1000赫等特殊情况。


振动测量仪器加速度计校准
主要是校准灵敏度,常用的方法有比较法和法。比较法是把要校准的加速度计与已知灵敏度的标准加速度计在相同的振动条件下,比较他们的电压输出,以校准加速度计的灵敏度。法又分为互易法和干涉法。互易法是根据声和振动的互易原理,利用加速度计和校准用的振动台之间的互易性,直接得到加速度计的灵敏度。干涉法是根据光的干涉原理,使用激光干涉测距仪直接测量,把要校准的加速度计安装在振动台台面上,根据振动台的振幅来确定加速度计的位移灵敏度。法的准确度在±0.5%左右。此外,工作校准还包括电缆电容、电压灵敏度、横向灵敏度、无阻尼固有频率和频响曲线等。RICHTER 阀门报价总经销


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后,定义每分钟全振动的次数为"转速n",显然,n=60f(四式等价的公式4)

T、f、ω、n这四个量中,知道一个,其它三个就是已知的,所以这四个互相转化的公式,叫做"四式等价"。

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