测试技术、测试过程与测试系统.pptx

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绪 言;一、测试技术的重要性 ;;;;;二、测试过程和测试系统的一般组成; 信息与信号的关系; 非电量电测法的优越性; 测试系统的一般组成; 激励装置; 传感器; 信号调理环节; 信号处理环节; 信号显示、记录环节;;;三、课程的研究对象和性质;;;讲授的内容;第一篇 机械工程测量技术基础 ;第一章 测量的基础知识;第一节 量和测量;一、量与量纲(P4); 量;量值;基本量和导出量;量纲和量纲法则;例;;二、法定计量单位;三、测量、计量、测试;四、基准和标准;五、量值的传递和计量器具检定;第二节 测量方法和测量装置;一、测量方法分类(P7) ;;测量装置(测量系统)——是指为了确定被测量值所必需的器具和辅助设备的总体。;;第三节 测量误差;一、测量误差定义;约定真值;实际值;二、误差分类(P8) ; 器具误差;三、误差表示方法(P9) ;;;四、测量精度和不确定度(P11) ;;第四节 测量器具的误差(P12) ;测量仪器的示值误差;基本误差;允许误差;测量器具的准确度;测量器具的重复性和重复性误差;回程误差、误差曲线、校准曲线 ;第五节 测量数据处理及测量结果的表达方式(P12);随机变量的数字特征(补充);数学期望;;;方差;;;连续型随机变量的分布之一:正态分布;1.正态曲线(normal curve)在横轴上方均数处最高。 2.正态分布以均数为中心,左右对称。 3.正态分布有两个参数,即均数和标准差。 μ是位置参数,当固定不变时,越大,曲线沿横轴越向右移动;反之,越小,则曲线沿横轴越向左移动。 σ是形状参数,当固定不变时,越大,曲线越平阔;越小,曲线越尖峭。通常用N( μ , σ2 )表示均数为μ ,方差为σ2的正态分布。用N(0,1)表示标准正态分布。;4.正态曲线下面积的分布有一定规律。 实际工作中,常需要了解正态曲线下横轴上某一区间的面积占总面积的百分数,以便估计该区间的例数占总例数的百分数(频数分布)或观察值落在该区间的概率。对于正态或近似正态分布的资料,已知均数和标准差,就可对其频数分布作出概约估计。;样本及其分布;随机样本;;3.简单随机抽样;4.简单随机样本(简称样本);5.样本的分布函数;6.用样本推断总体的依据;设(X1,X2,…,Xn)为来自总体X的简单随机样本。;统计量与抽样分布;抽样分布;;对总体;对抽样分布;三、测量结果的表达方式;;;第六节 间接测量结果的综合;;;表1-2 R和C的测量数据及相关数据;i;;;第二章 静动态(实验)数据描述 ;第一节 静动态(实验)数据的分类 ;一、静动态(实验)数据的比较(P23表);二、动态测量数据的分类(P23);1.连续信号与离散信号;2.确定性信号与随机信号(P24) ;周期信号和非周期信号。;;;;能量有限信号(简称能量信号);功率有限信号或功率信号;4.实信号与复信号(P26) ;三、信号的时域描述和频域描述(P11) ;第二节 周期信号与离散频谱;任何周期信号 x(t) =x(t+nT0) 如果在;;;;;;二、周期信号强度的表述(P31) ;几种典型信号的强度 ;第三节 瞬变非周期信号及其连续频谱;;;二、傅里叶变换的主要性质(P35) ;三、几种典型信号的频谱(P36) ;;;;;;第四节 随机信号;二、随机信号的主要特征参数(P40) ;第三章 测量装置的基本特性;第一节 概述;;第二节 测量装置的静态特性;;;第三节 测量装置的动态特性;拉普拉斯变换补充知识;;;;;;;;二、一阶、二阶系统的特性(P52) ;;;一阶系统的特点(P53-6) ;;;;;;二阶系统的特点(P55-8);第四节 测量装置对任意输入的响应;;;;第五节 实现不失真测量的条件;对具体装置的分析;2.阶跃响应法(P60) ;二阶装置;;第七节 负载效应;END; 测试系统框图 ;动态测量数据的分类;连续信号和离散信号 ;周期信号;非周期信号;狄里赫利(Dirichlet)条件 ;傅里叶级数的三角函数形式;傅里叶级数三角函数形式 2;傅里叶级数的复指数函数形式;几种典型信号的强度 ;傅里叶变换;随机信号的均值、方差和均方值;概率密度函数;常见信号的概率密度函数图形;线性系统的概念;线性系统的主要性质;常见一阶系统例子;一阶系统的幅频和相频率特性曲线 ;一阶系统的伯德图;一阶系统的奈魁斯特图;一阶系统的脉冲响应函数图象;常见二阶系统例子;二阶系统的一般幅频、相频率特性曲线;二阶系统的伯徳(Bode)图;二阶系统的奈魁斯特(Nyquist)图;二阶系统的脉冲响应函数图象;有关卷积;频率扫描法示意

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