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[導(dǎo)讀]? ? ? ?近期,可靠知識(shí)共享學(xué)習(xí)會(huì)交流答疑活動(dòng),截止2020年8月28日如期完成了第五個(gè)問(wèn)題的答疑解決,現(xiàn)將情況梳理公開(kāi)如下。 【答疑活動(dòng)問(wèn)題五】 ? ? ? ?1、怎么理解隨機(jī)振動(dòng)參數(shù)功率譜密度或加速度譜密度? ? ? ? 2、基于高斯分布的隨機(jī)振動(dòng)過(guò)程,1西格瑪?shù)?


近期,可靠知識(shí)共享學(xué)習(xí)會(huì)交流答疑活動(dòng),截止2020年8月28日如期完成了第五個(gè)問(wèn)題的答疑解決,現(xiàn)將情況梳理公開(kāi)如下。


【答疑活動(dòng)問(wèn)題五】

1、怎么理解隨機(jī)振動(dòng)參數(shù)功率譜密度或加速度譜密度?

2、基于高斯分布的隨機(jī)振動(dòng)過(guò)程,1西格瑪?shù)淖饔脮r(shí)間是68.3%,2西格瑪?shù)淖饔脮r(shí)間是27.1%,3西格瑪?shù)淖饔脮r(shí)間是4.33%。那這些加速度分布對(duì)應(yīng)的頻率分布是什么,全頻率分布嗎?譬如,5-200Hz,平直譜,Grms=6g,振動(dòng)30分鐘,怎么理解不同加速度作用時(shí)間及其頻率呢?

3、現(xiàn)場(chǎng)采集的動(dòng)態(tài)信號(hào),怎么進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,才知道是正弦過(guò)程,隨機(jī)過(guò)程或沖擊過(guò)程,有這方面的軟件或書(shū)籍推薦嗎?


補(bǔ)充提問(wèn):隨機(jī)振動(dòng)是無(wú)法知道某一時(shí)刻某一頻率下的加速度的,那某一頻率下對(duì)應(yīng)的加速度服從什么分布嗎,也服從高斯分布嗎?


【會(huì)員交流討論主要情況】

吳老師:

感覺(jué)這個(gè)問(wèn)題把時(shí)域、幅值域、時(shí)差域、頻域四個(gè)維度混在一起了。由于不確定振動(dòng)難以用一個(gè)簡(jiǎn)單明了的數(shù)學(xué)方法描述,才將其用不同的角度來(lái)描述。原始數(shù)據(jù)在時(shí)域上基本沒(méi)有任何規(guī)律可言,或者無(wú)法直觀發(fā)現(xiàn)。在幅值域上以概率的形式描述,馬上就可以發(fā)現(xiàn)其服從一定的分布,該分布是可以用一定的函數(shù)來(lái)近似。而時(shí)差域上,因?yàn)橛辛藭r(shí)間差,隱含著頻率的概念。在時(shí)差域上,相關(guān)函數(shù)何時(shí)趨近于零,可以定性地判斷其頻率成分。如果將相關(guān)函數(shù)進(jìn)行傅立葉變換,就變成頻域了,一下子就把頻率信息清晰地表達(dá)出,即功率譜密度。在頻域上,應(yīng)該用譜密度的概念,本身就是幅值域上服從某種概率分布的。這里的頻率是通過(guò)時(shí)間差轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)的,不是實(shí)際的頻率。實(shí)際的信號(hào)如果非要用頻率來(lái)描述,就像實(shí)數(shù)軸是連續(xù)的,不能說(shuō)是由無(wú)窮多個(gè)離散點(diǎn)組成。時(shí)域——瞬時(shí)值幅值域——概率或概率密度時(shí)差域——相關(guān)函數(shù)(自/互)頻域——功率密度不同的域有相對(duì)應(yīng)的物理量,這樣才好理解。在時(shí)域上很難去理解概率密度和功率譜密度,同樣,在頻域上也很難描述概率和概率密度。

振動(dòng)是一種對(duì)頻率很敏感的隨機(jī)過(guò)程,所以先賢們通過(guò)傅立葉變換這個(gè)數(shù)學(xué)工具將振動(dòng)信號(hào)用頻率來(lái)表征。幅值對(duì)振動(dòng)也很重要,所以概率分布也是振動(dòng)中要仔細(xì)考慮的。高斯分布是一種非常通用的分布類(lèi)型,但振動(dòng)控制也要考慮非高斯分布的情況,比如有些控制器已經(jīng)開(kāi)發(fā)出具有峭度控制的隨機(jī)模塊。一般來(lái)說(shuō),我們都假設(shè)需要處理的隨機(jī)振動(dòng)是高斯分布的,是一種特定的各態(tài)歷經(jīng)的穩(wěn)態(tài)隨機(jī),其概率密度分布和自相關(guān)函數(shù)的特性都是已知的了。需要定義的就是功率譜密度,一旦功率譜密度知道了,高斯分布的隨機(jī)振動(dòng)的特性就基本完整了。

隨機(jī)信號(hào)的自相關(guān)函數(shù)的基本特性是時(shí)差越大,函數(shù)值越小。但具體的取值是不同的,這種不同通過(guò)時(shí)差域很難直觀看出來(lái),但通過(guò)傅立葉變換到頻域,用功率譜密度來(lái)表征就非常直觀了。先賢們怕咱們看不懂,一步一步,抽絲剝繭,給出各種數(shù)學(xué)工具來(lái)幫助咱們。例如白噪聲信號(hào)的自相關(guān)函數(shù)是狄拉克函數(shù),在頻域上就是一條平直譜,頻率上限我無(wú)窮大。簡(jiǎn)諧振動(dòng)的自相關(guān)函數(shù)是正弦函數(shù),在頻域上就是一根譜線。


薛老師:

問(wèn)題3:應(yīng)該屬于tailoring,現(xiàn)場(chǎng)tailoring得到psd 也就是隨機(jī)振動(dòng)規(guī)格。把psd輸入進(jìn)振動(dòng)控制儀使用逆傅立葉變化加入相位信息產(chǎn)生隨機(jī)振動(dòng)。


王老師:

1、用于形成試驗(yàn)室試驗(yàn)用的現(xiàn)場(chǎng)寬帶隨機(jī)振動(dòng),其時(shí)域應(yīng)是平穩(wěn)的、各態(tài)歷經(jīng)的,并符合正態(tài)分布的,均值(0)+1σ  占68.26%,;均值(0)+2σ , 為95.44%;均值(0)+3σ 為99.74%。所以在試驗(yàn)室的寬帶隨機(jī)振動(dòng)試驗(yàn)中,時(shí)域峰值取到99.74%,其置信度足夠了。但實(shí)際環(huán)境符合平穩(wěn)的、各態(tài)歷經(jīng)的,和正態(tài)(高斯)分布的隨機(jī)振動(dòng)并不多,大部分是非平穩(wěn)的,不少非穩(wěn)態(tài)隨機(jī)是超高斯分布的,但在試驗(yàn)中將其作為平穩(wěn)或沖擊處理了。

2、采集現(xiàn)場(chǎng)平臺(tái)環(huán)境振動(dòng)動(dòng)態(tài)信號(hào),要有一個(gè)大綱,大綱中第一:首先要確定采集的工況,例如采集汽車(chē)振動(dòng)信號(hào),涉及到車(chē)型、車(chē)速、道路等,不可能全部覆蓋,但要按預(yù)定的置信度,給出一個(gè)定量概念,例如覆蓋到50%等,第二:對(duì)所測(cè)到的時(shí)域信號(hào)進(jìn)行平穩(wěn)性。正態(tài)性、各態(tài)歷經(jīng)性、正弦性等檢驗(yàn),檢驗(yàn)的方法,如工程經(jīng)驗(yàn)豐富,目視檢查也可以,當(dāng)然,最好用儀器,輪次等方法進(jìn)行。第三:將各工況各子樣的時(shí)域信號(hào)通過(guò)FFT轉(zhuǎn)換為頻域信號(hào),此時(shí)每條譜線上的PSD(即ASD)數(shù)據(jù)分布,即使子樣足夠多,例如100個(gè)數(shù)據(jù),也不是正態(tài)分布,大部分情況下是指數(shù)分布,在我承擔(dān)八五國(guó)家重點(diǎn)課題時(shí),是將其轉(zhuǎn)換成對(duì)數(shù),因?yàn)樵趯?duì)數(shù)領(lǐng)域中是近似正態(tài)分布的,這樣我就取每條譜線上的100個(gè)數(shù)據(jù)中的均值+3σ值(當(dāng)然也可按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的置信度要求處理),然后求反對(duì)數(shù)回來(lái)。得出實(shí)測(cè)平臺(tái)的試驗(yàn)室試驗(yàn)用的PSD(即ASD)譜密度曲線。

3、控制儀PSD是白噪聲,即平直譜,按振動(dòng)試驗(yàn)輸入的PSD改變后,如薛老師講的逆傅立葉變換成時(shí)域信號(hào)后使振動(dòng)臺(tái)振動(dòng)。


郭會(huì)員

我想追問(wèn)一個(gè):信號(hào)處理軟件可以直接將時(shí)域信號(hào)轉(zhuǎn)換成頻域信號(hào),現(xiàn)在的控制儀既支持頻域譜錄入也支持時(shí)域譜錄入。比如實(shí)際操作中通過(guò)數(shù)采我得到了10組(可以更多)時(shí)域信號(hào)。我是用其中的1組時(shí)域信號(hào)錄入控制系統(tǒng)(方法一),還是10組時(shí)域信號(hào)某種處理后得到時(shí)域信號(hào)錄入控制系統(tǒng)(方法二),還是將1組時(shí)域信號(hào)處理后的頻譜錄入控制系統(tǒng)(方法三),還是將10組時(shí)域信號(hào)全部處理成頻譜、然后通過(guò)包絡(luò)處理還是其他什么處理再錄入控制系統(tǒng)(方法四)?假如是方法四,那么實(shí)際數(shù)采多少組或者何種數(shù)采方式比較好……


王老師:

現(xiàn)代控制儀完全可用時(shí)域輸入,關(guān)健是時(shí)域的代表性,覆蓋性。這要你通過(guò)工程判斷未解決。另外不是所有時(shí)域信號(hào)都能輸入,必須檢查刪除一些控制儀不能接受的,例如位移過(guò)大的等。為解決代表性,覆蓋性,置信度,建議將每組取出符合耍求的接成一段達(dá)到上述要求的時(shí)域信號(hào),當(dāng)然還需考慮全壽命期問(wèn)你選出信號(hào)的出現(xiàn)概率,加速因子,安全因子等。如考慮壽命還會(huì)涉及到疲勞極限等問(wèn)題。


整體結(jié)論】

在此,先非常感謝各位會(huì)員的積極參與與分享交流。通過(guò)一周時(shí)間的線上會(huì)員交流討論,大家提了一些自己的見(jiàn)解,讓提出疑問(wèn)的會(huì)員朋友有了一些思路。以上基本結(jié)論已闡述,下面提出補(bǔ)充結(jié)論:

1、隨機(jī)信號(hào)無(wú)法用一個(gè)明確的函數(shù)把它表達(dá)出來(lái),于是用了統(tǒng)計(jì)學(xué)概率論來(lái)描述。有興趣的同學(xué)可以去深層次了解,此處簡(jiǎn)單說(shuō)明:中心極限定理有一組,但基本可以用一句通俗的話來(lái)概括它們:大量相互獨(dú)立的隨機(jī)變量,其平均值正態(tài)分布。(建議別太較真,讓科學(xué)家去證明。)

也就是說(shuō),在一定條件下,各種隨意形狀概率分布生成的隨機(jī)變量,它們加在一起的總效應(yīng),是符合正態(tài)分布的。

也就是說(shuō),對(duì)于平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程而言,其分布是趨于正態(tài)的。

也就是說(shuō),信號(hào)的能量(或者平均功率)無(wú)論在時(shí)域看,還是在頻域看,都是一樣的。人們常見(jiàn)的功率譜密度推導(dǎo)全過(guò)程:隨機(jī)信號(hào)→幅值正態(tài)分布→均方值(平均功率)→帕斯瓦定理(功率守恒)→自相關(guān)函數(shù)(去除相位信息)→維納-辛欽定理(最終形式)。

2、三者區(qū)分可從時(shí)域上目視即可。正弦振動(dòng)是可以用正弦函數(shù)表達(dá)式表達(dá)物體運(yùn)動(dòng)規(guī)律的運(yùn)動(dòng)。正弦振動(dòng)在任意一瞬間只包含一種頻率的振動(dòng),而隨機(jī)振動(dòng)在任意一瞬間包含頻譜范圍內(nèi)的各種頻率的振動(dòng)。沖擊就是出現(xiàn)了非平穩(wěn)信號(hào)(異常加速度),分離隨機(jī)信號(hào)和沖擊信號(hào)的時(shí)候,只需要將峰值在±3σ(上面提及的正態(tài)分布)內(nèi)的信號(hào)基本看作是平穩(wěn)隨機(jī)信號(hào),±3σ以外的信號(hào)基本看作是沖擊信號(hào)。


以上內(nèi)容,若有不正確,請(qǐng)指導(dǎo)修正,歡迎持續(xù)討論,謝謝!



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