减震器在线隔震效果检测完整资料doc文档格式.docx
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当程序在机子上第一次运行时,在初始化界面上会有继续试用和现在注册两个选择。
如选择试用可进入程序,共有20次试用。
左上角有倒计数次数。
如选择注册可弹出注册对话框,里面有系统注册号,用这个号通过电话,短信,邮件,或当面交流得到注册密码,输入密码注册后,此机子将终生可以使用MT软件。
图2.1
图2.2
第三章电脑设置
图3-1
右键点击桌面右下角声音标志
图3-2
打开音频控制
图3-3
选择属性
图3-4
选择录音
图3-5
如图3-1,3-2…3-5将声卡属性设置成如图所示。
在图3-4中,只在Microphone选项选钩,将其他设置关闭,这样就可避免其他输入端的信号干扰。
第四章操作
图3.1
图3.2
如图3.1,主操作键有:
打开,设置,采集,波形,频谱,波谱,动刚度,效率比,文件,退出。
窗口圆键有:
C,Pk,W,Y+,Y-。
右边还有控制键:
>
>
<
<
换色,停止。
以下我们就依次来了解这些键的功能。
1.打开
用来打开文件(*.Pt2,*.dt2)。
*.Pt2为参数文件,*.dt2为数据文件。
2.设置
如图3.2
参数设置包括:
采样频率,数据块数,fft大小,平均方式,校正因子,负荷,采集方式
计算效率比开关,触发电平,触发延迟,工程单位。
采样频率:
硬件采集信号的频率,(分析频率=采样频率/2.56)
数据块数:
采集的数据量(2块-1024块)
FFT大小:
也就是块大小,每块的点数,参与FFT运算的点数(1024,2048,4096)
平均方式:
不平均,线形平均,峰值保持。
其中峰值保持用在扫频时。
校正因子:
产生1mV的电压所要的工程单位,(传感器的灵敏度乘以放大倍数就是校正因子)。
负荷:
在求动刚度时,用到的系统负荷。
采集方式:
自由运行和触发采集。
前者不管信号大小都采集,后者要求信号幅值达到一定大小才开始采集。
触发电平:
当信号幅值达到电压范围的百分之多少时才触发。
触发延迟:
触发点之前多少点的信号是要的。
工程单位:
测量的东西的单位。
(加速度传感器为m/s/s,速度传感器为mm/s,等)
3.采集
当参数设置完了后就可以采集了!
当计算效率比开时根据提示采集两次。
4.波形
点击可观察波形。
5.频谱
点击可观察频谱。
6.波谱
点击看波形和频谱
7.动刚度
和频谱相似,但在鼠标左键单击时可计算动刚度。
8.效率比
点击可看到两次采集的波形和计算出的效率比。
9.‘c’键和‘Wv’键
‘c’键:
用鼠标右键在频谱上点击拖动选出一段谱线,放大到满窗口与原始谱线之间的切换,点一次从一种状态到另一种状态切换.
‘Wv’键:
在效率比模式下,切换看前一次采集的波形,但不能对前一次的波形进行操作。
10.‘Pk’键
peak,在显示频谱状态时,点击此键能自动标出最高峰值,再点标出第二峰值,依次类推.
11.‘W’键
点击此键能将窗口中的图形导到word中,多次点击,图形会在word中依次排列.
12.‘Y+,Y-’键
点击此键能将窗口中的波形或频谱的幅值拉大,即将y坐标值放大和缩小.
13.‘>
’‘>
’‘<
’
分别为前翻十页,下页(块),上页,后翻十页。
14.‘停止’
中断采集。
15.鼠标左键
在频谱状态,在窗口内点击左键,系统会自动搜寻其左右的峰值或最高值,并在图上用红点和数字标出来。
并在右表中列出其频率和幅值,
在波形状态,在窗口内点击左键,系统会在图上用红点和数字标出此点。
并在右表中列出其频率和幅值。
16.鼠标右键
在频谱状态,在图形窗口内点击右键,往右移动鼠标,此时移过的范围内的频谱会变成红色,松开右键,这段谱就会被放大到整个图形窗口,按‘c’键切换回原图。
17.换色
颜色的设计有两种,一种是适合电脑显示屏的黑基调色,另一种是适合打印的白基调色,按“换色”钮在这两种色调间转换。
第五章文件共享
为方便用户,将MT2004版的文件读写原代码公开,便于用户二次开发。
参数:
g_arcfreq采样频率
g_blocks数据快数
g_channels通道数
g_fftsizefft大小
g_touchvolt触发电平(百分数)
g_touchdelay触发延迟
g_touchchannel触发通道
g_avetype平均类型
g_acqtype采集类型
g_adc[i]校正因子(
i通道)
g_twotimes是否效率比采集方式
g_unit[i]工程单位
style==1为读写参数文件,0为读写数据文件。
///////////////////写文件
voidCM_TimesDlg:
:
WriteF(intstyle,CStringfname)
{
if(style==1){
if(fname.Right(4).Left
(1)!
="
."
)fname+="
.pt2"
;
elseif(fname.Right(4)!
)fname=fname.Left(fname.GetLength()-4)+"
else{}
CFilewf;
inti;
CStringcs;
intluf;
doubleduf;
charcuf1[20],cuf2[20];
if(wf.Open(fname,CFile:
modeCreate|CFile:
modeReadWrite|CFile:
shareExclusive)==NULL)
return;
duf=g_arcfreq;
wf.Write((void*)&
duf,sizeof(double));
luf=g_blocks;
luf,sizeof(int));
luf=g_channels;
luf=g_fftsize;
duf=g_touchvolt;
luf=g_touchdelay;
luf=g_touchchannel;
luf=g_avetype;
luf=g_acqtype;
duf=g_adc[0];
duf=g_adc[1];
///////////////////////newzzz
luf=int(g_twotimes);
strcpy(cuf1,g_unit[0]);
strcpy(cuf2,g_unit[1]);
for(i=0;
i<
20;
i++){
cuf1[i],sizeof(char));
cuf2[i],sizeof(char));
}
wf.Close();
}
if(style==2){
.dt2"
wf.WriteHuge(g_data,g_channels*g_fftsize*g_blocks*sizeof(short));
/////////////newzzz
if(g_twotimes)wf.WriteHuge(g_databuf,g_channels*g_fftsize*g_blocks*sizeof(short));
}
////////////////////////读文件
ReadF(intstyle,CStringfname)
{//////style==1pf;
2df
if(style==1){
CFilerf;
if(rf.Open(fname,CFile:
modeRead|CFile:
shareDenyWrite)==NULL)
if(rf.GetLength()==0)
return;
rf.Read((void*)&
g_arcfreq=duf;
g_blocks=luf;
g_channels=luf;
g_fftsize=luf;
g_touchvolt=duf;
g_touchdelay=luf;
g_touchchannel=luf;
g_avetype=luf;
g_acqtype=luf;
g_adc[0]=duf;
g_adc[1]=duf;
//////////////////newzzz
g_twotimes=BOOL(luf);
cs=cuf1;
g_unit[0]=cs;
cs=cuf2;
g_unit[1]=cs;
rf.Close();
rf.ReadHuge(g_data,g_channels*g_fftsize*g_blocks*sizeof(short));
/////newzzz
if(g_twotimes)rf.ReadHuge(g_databuf,g_channels*g_fftsize*g_blocks*sizeof(short));
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