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    主要内容:具体介绍了试验目的、试验设备、试验流程及试验方案;最后通过采集的振动信号进行试验数据处理。
    第5章    总结与展望
    1.4研究方法及技术路线 
      (1)通过大量的查阅文献,了解前人们在车削振动方面的研究成果以及此次选题的意义所在;
      (2)通过查阅资料,学会设备使用及传感器原理;
      (3)学会选择使用合适的传感器;
      (4)搭建试验系统,进行车削试验;
      (5)数据处理分析;
      (6)得出结论。
     技术路线图
    1.5本章小结
    本章绪论部分通过叙述机械工程加工中产生的振动对人们生产生活的危害,由此引出了对车削振动研究意义重大。通过查阅大量的资料,对国内外机械振动的发展研究有了一定的了解后,制定出自己的一套研究方案也就是本文的研究内容概述。通过流程图的形式将技术路线描绘出来,这对后面具体的试验帮助重大。
    2 机械振动测试理论基础
    2.1 机械振动的机理及应用
    在机械工程书中对振动的理解就是指物体在一定位置附近做来回往复的运动。然而在当今的工程技术部门中,人们对有关振动机理问题的研究还不够深入,尤其是对非线性振动的研究。因为对于一些在复杂因素影响下的多自由度系统很难准确求解,一方面是由于没有现成的公式可以套用,另一方面是由于复杂的自激振动的形成。在自然界与工程技术部门中的振动大多数属于非线性振动。我们无法用线性问题来求解,必须通过试验来验证理论与实际结果是否统一。
    机械振动应用技术是一项涉及到机械工程方方方面的学科,随着近半个世纪来振动与人类生产生活密不可分。例如,数控机床加工零件时涉及到振动;地下石油的勘测利用到振动;超声波粉碎胆结石也涉及到振动;人类用手机实现无线通讯也是借助电磁波实现的,而这恰恰也是利用到了振动。
    2.2 机械振动的具体分类
    2.2.1 按振动的输入特性分
    自由振动:系统去除初始激励作用或约束后,振动仅靠自身的弹性恢复力恢复,其振动的频率特性只与系统本身物理特性有关。(质量m、刚度k)。
    受迫振动:又叫做强迫振动,指机械系统受到外界持续的作用而产生的振动,受迫振动分为瞬态振动和稳态振动,顾名思义瞬态振动指系统开始受到的振动随时间变化而稳态振动要求从外界源源不断的获取能量来弥补阻尼的损失。
    自激振动:自激振动是一种稳定持续的振动,振动一旦停止,交变力也随之消失。
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