時(shí)間:2006-07-24 16:45:00來源:jiangf
其中:m為振動(dòng)系統(tǒng)的等效質(zhì)量(kg);
c為振動(dòng)系統(tǒng)的等效阻尼系數(shù)(Ns/m);
k為振動(dòng)系統(tǒng)的等效剛度(N/m);
阻尼比系數(shù)或阻尼率。當(dāng)ξ<<1時(shí)系統(tǒng)處于弱阻尼狀態(tài),系統(tǒng)響應(yīng)為:
瞬態(tài)響應(yīng)是一個(gè)阻尼振蕩,振幅和初相位取決于初始條件,振幅按
衰減;穩(wěn)態(tài)響應(yīng)是一個(gè)簡諧振動(dòng),其頻率等于F的頻率。F0/k是系統(tǒng)在靜負(fù)荷F0作用下產(chǎn)生的變形,稱為“靜變位”,而系統(tǒng)外力作用下產(chǎn)生的等幅振蕩實(shí)質(zhì)上是一種“動(dòng)態(tài)變位”。H(ω)=B/(F0/k)稱為動(dòng)力放大因子。
當(dāng)λ≪1時(shí),H(ω)
說明當(dāng)激勵(lì)頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于系統(tǒng)固有頻率時(shí),系統(tǒng)振幅也近似等于靜變位。當(dāng)λ>> 1,H(ω)→0,這是因?yàn)镕頻率非常高,系統(tǒng)由于慣性而來不及隨之振動(dòng)。當(dāng)λ
1時(shí),B急劇增大,發(fā)生共振。
[B]2 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)[B]
系統(tǒng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵在于:
(1)如何根據(jù)要求計(jì)算諧振子的參數(shù)m,c和k。
?。?)設(shè)計(jì)好諧振子參數(shù)后,如何實(shí)現(xiàn)其關(guān)于具體輸入信號的響應(yīng)。
2.1 諧振子設(shè)計(jì)公式的推導(dǎo)
若給定諧振子的諧振頻率ωr和諧振時(shí)系統(tǒng)的幅度放大倍數(shù)Hm,需要得到其等效質(zhì)量m、等效阻尼系數(shù)c和等效剛度k。工程上將諧振子的幅度增益達(dá)到最大時(shí)的工作 狀態(tài)定義為諧振狀態(tài),諧振頻率可以描述為:
為了方便計(jì)算和理解,可以令k=1(N/m),這時(shí)系統(tǒng)的“靜變位”等于外力的幅值F0,Hm即為系統(tǒng)諧振時(shí)諧振子對于作用外力F(t)的振幅放大倍數(shù)。解此方程組即可以得到式(6):
在式(6)中,c還可以表示為:
2.2 系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)
系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的方法主要有:
?。?)歐拉法及其改進(jìn)。
?。?)線性加速度法。
?。?)紐馬克-β法。
?。?)威爾遜-θ法[3]。
根據(jù)后面的實(shí)驗(yàn),威爾遜-θ法效果最好,所以具體討論威爾遜-θ法。
威爾遜-θ法實(shí)際上是線性加速度法的一種變形,他是假設(shè)從t時(shí)刻到t+θΔt時(shí)刻加速度是線性變化的,由此可以得到以下方程組:
用不同的解法進(jìn)行求解,可以得到不同的公式,這里選用比較流行的一組公式:
為了降低計(jì)算量,還可以將此公式進(jìn)一步簡化為:
其中,a1~4,b1~4和c1~4都是與k,m,c,Δt,θ相關(guān)的常數(shù),由于他們和k,m,c,Δt,θ的關(guān)系過于復(fù)雜,這里不再給出。
3 仿真和實(shí)驗(yàn)
為了驗(yàn)證設(shè)計(jì)公式的正確性,用VC++和Matlab 6混合編程方式編寫了一個(gè)諧振子仿真程序,該程序由3部分組成:
?。?)仿真主界面。
?。?)輸入信號設(shè)置界面。
?。?)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算界面。
他的主要功能也相應(yīng)地分為3個(gè)部分:
(1)諧振子的運(yùn)動(dòng)仿真(可以選擇使用不同的仿真算法,包括前面提到的4種算法)。
(2)設(shè)定輸入信號F(t)的各個(gè)頻率分量及其大?。ㄝ斎胄盘栍?~7個(gè)任意頻率的正弦信號組成)。
(3)諧振子參數(shù)的計(jì)算。
使用此程序可以進(jìn)行單個(gè)頻率點(diǎn)檢測的實(shí)驗(yàn),其主界面如圖2所示。
首先使用式(6)設(shè)計(jì)了一個(gè)諧振頻率為100 Hz,Hm83為10的諧振子,其參數(shù)為:m=2.52 kg,c=0.000 158 Ns/m,k=1 N/m。其幅頻和相頻響應(yīng)曲線如圖3所示。
實(shí)驗(yàn)先驗(yàn)證各個(gè)仿真算法的穩(wěn)定性。對于威爾遜-θ法,取θ=1.40,輸入信號頻率為100 Hz,當(dāng)采樣頻率改變時(shí)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,只要采樣頻率是輸入信號頻率的3倍以上,威爾遜-θ法都是穩(wěn)定的。其他幾個(gè)方法也做了同樣的實(shí)驗(yàn),結(jié)果都不是很穩(wěn)定。當(dāng)采樣頻率是輸入信號頻率的50倍以上時(shí),Hm的仿真效果十分接近設(shè)計(jì)值,這也驗(yàn)證了設(shè)計(jì)公式的正確性。所以,以下的實(shí)驗(yàn)都采用威爾遜-θ法。
取θ=1.40,采樣頻率為2 000 Hz,則輸入信號頻率改變時(shí)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,當(dāng)輸入信號在諧振頻率附近改變的時(shí)候,諧振的現(xiàn)象很明顯。
取輸入信號頻率為100 Hz,采樣頻率為2 000 Hz,當(dāng)θ改變時(shí),威爾遜-θ法的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示。從這個(gè)實(shí)驗(yàn)可以看出,當(dāng)θ<1.37時(shí),雖然Hm的仿真值更接近設(shè)計(jì)值,但是系統(tǒng)有點(diǎn)不太穩(wěn)定。當(dāng)θ>1.42以上時(shí),Hm的仿真值與設(shè)計(jì)值偏差變大,所以合理的θ值應(yīng)選取在1.37與1.40之間。
如果將實(shí)際信號直接作用于該仿真系統(tǒng),選取合適的諧振子參數(shù),即可以實(shí)現(xiàn)單頻點(diǎn)檢測。若要進(jìn)行頻譜分析,只需根據(jù)頻率分辨率的要求在不同的頻率點(diǎn)設(shè)計(jì)出多個(gè)諧振子,將輸入信號并行作用于各個(gè)諧振子即可,各個(gè)諧振子的工作情況與上述單個(gè)諧振子的工作情況相同。
4 結(jié)語
由以上的實(shí)驗(yàn)和分析可以看出,使用諧振原理進(jìn)行單頻點(diǎn)檢測及頻譜分析是可行的,本文推導(dǎo)的諧振子參數(shù)設(shè)計(jì)公式也是正確的。在仿真方法中,威爾遜-θ法是一個(gè)十分出色的算法,只要θ>1.37、采樣頻率是輸入信號頻率的3倍以上即可確保仿真是穩(wěn)定的。
由于這種方法不存在對輸入信號的截取,所以在進(jìn)行頻譜分析時(shí)不必?fù)?dān)心FFT方法中出現(xiàn)的泄露現(xiàn)象,只要選取合適的諧振子參數(shù)和采樣頻率,通過諧振子的振幅就可以很好地反映出輸入信號在該頻點(diǎn)附近的頻譜分量。只是用此方法進(jìn)行頻譜分析時(shí),計(jì)算量有點(diǎn)大。如果輸入信號長度為N,諧振子個(gè)數(shù)為M,并使用簡化后的迭代公式,需要12×M×N次浮點(diǎn)乘法運(yùn)算,但是考慮到低頻率的諧振子可以采用更低的采樣率,所以可以適當(dāng)?shù)亟档瓦\(yùn)算量。
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