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振动测量相关设备概要

小野测器提供种类齐全的测量仪器,从用于采集振动信号的加速度检测器,到用于固有频率测量和模态分析的冲击锤,再到用于高灵敏度振动测量的激光多普勒测振仪,以及用于分析所采集振动数据的设备。我们提供集成所有这些仪器的综合振动测量和分析系统,适用于各种应用。此外,我们还提供从振动数据采集到分析的咨询服务。

加速度检测器的结构和原理

加速度检测器的结构和原理

当对石英或钛钐单晶施加力时,其表面会产生电荷。这称为压电效应。具有压电效应的材料称为压电材料(压电元件)。

压电加速度传感器是一种传感器,它利用压电元件既作为地震系统中的弹簧,又作为机电转换元件。它输出与振动加速度成正比的电信号。

根据作用于压电元件上的力的方式不同,压电式加速度传感器大致可分为两类:压缩式和剪切式。各类传感器的结构图如下所示。

压缩式传感器的结构是将压电元件夹在传感器底座和配重之间。
共享型结构中,压电元件固定在垂直竖立在底座上的柱子和重物之间。

虽然传统上使用压缩式加速度计,但近年来,受基底应变和温度快速变化影响较小的剪切式加速度计越来越受欢迎。我们的压电加速度计除少数例外情况外,均属于剪切式。

更多详情,请阅读我们的技术报告《振动及其传感器》。

加速度检测器(加速度传感器)、振动检测器及相关产品

振动分析·诊断相关产品

激光多普勒测振仪的原理

当具有一定频率成分的声波,无线电波或光波击中以一定速度移动的物体时,频率与移动物体的速度成分成比例地变化。这称为多普勒偏移或多普勒效应。

此时,在发射频率和反射回来的频率之间存在以下关系:。

当物体接近时,辐射频率小于反射频率。
当物体远离时,辐射频率大于反射频率。

辐射频率与反射频率之差与物体的运动速度有关,通常情况下,速度越快,频率差越大。激光多普勒测振仪正是利用了这一原理。当激光束照射到运动目标上时,由于多普勒效应,目标反射光的频率会相对于入射光的原始频率发生多普勒频移。
关于此时的多普勒频移量,如果我们设fD为频移后的频率,V为目标的速度,λ为照射光的波长,θ为照射光方向与目标运动方向之间的夹角,则以下等式成立:

  • 激光多普勒测振仪的原理

这里,如果我们设激光束的频率为f0,那么反射光的频率将为f0 + fD
由于激光多普勒测振仪中使用的激光波长λ非常稳定,因此多普勒频率fD与目标的移动速度V成正比。
此外,在激光多普勒测振仪中,激光照射方向与目标运动方向之间的夹角θ通常设置为0度(仅检测反射光相对于入射光的平行分量:面外振动*)。因此,通过测量多普勒频率fD,可以确定目标在照射方向上的运动速度。
然而,激光本身的频率非常高,难以直接测量,因此多普勒频率fD的检测通常按如下方式进行:
检测是通过干涉发射光(f0)和反射光(f0+fD)来进行的。

有关详细信息,请阅读此技术报告“关于振动及其传感器”。

激光多普勒测振仪

激光干涉位移计/激光测长计/激光面内速度计

  • 记载事项有变更的情况。

  • 标价是日本国内价格,仅供参考。

如果您正在考虑购买,请与您当地的销售办事处或代理商联系。