PL418028A1 - Sposób testowania konstrukcji obiektu - Google Patents

Sposób testowania konstrukcji obiektu

Info

Publication number
PL418028A1
PL418028A1 PL418028A PL41802816A PL418028A1 PL 418028 A1 PL418028 A1 PL 418028A1 PL 418028 A PL418028 A PL 418028A PL 41802816 A PL41802816 A PL 41802816A PL 418028 A1 PL418028 A1 PL 418028A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
determined
values
signals
dsf
excitation
Prior art date
Application number
PL418028A
Other languages
English (en)
Other versions
PL235944B1 (pl
Inventor
Tomasz Owerko
Original Assignee
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie filed Critical Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Priority to PL418028A priority Critical patent/PL235944B1/pl
Publication of PL418028A1 publication Critical patent/PL418028A1/pl
Publication of PL235944B1 publication Critical patent/PL235944B1/pl

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Sposób testowania konstrukcji obiektu polega na tym, że na testowanym obiekcie umieszcza się czujniki pomiarowe a testowany obiekt poddaje się wzbudzeniu za pomocą testowego obciążenia, i za pomocą czujników drgań uzyskuje się sygnały pomiarowe będące odpowiedzią konstrukcji na testowe obciążenie. W sposobie tym przed wzbudzeniem obiektu dokonuje się analizy modalnej i określa się wartości sygnałów referencyjnych w domenie częstotliwości, przy czym dla części sygnałów niestacjonarnych wyznacza się wartości logarytmicznego dekrementu tłumienia, a dla sygnałów stacjonarnych wyznacza się model autoregresji i średniej ruchomej ARMA, na podstawie którego wyznacza się wartości współczynników DSF, dla których wyznacza się model regresji liniowej, następnie testowany obiekt poddaje się wzbudzeniu za pomocą testowego obciążenia, a otrzymane sygnały pomiarowe dzieli się w domenie czasu na sygnały stacjonarne i niestacjonarne, następnie dla sygnałów niestacjonarnych określa się widmo amplitudowe, po czym widmo amplitudowe sygnałów niestacjonarnych porównuje się z widmem amplitudowym uzyskanym w wyniku analizy modalnej wykonanej przed pomiarami w zakresie wartości w domenie częstotliwości, przy czym dla sygnałów niestacjonarnych reprezentujących drgania swobodne określa się transformatę Hilberta, po czym dla logarytmu transformaty Hilberta określa się regresję liniową na podstawie której określa się wartości współczynników logarytmicznego dekrementu tłumienia, przy czym dla sygnałów stacjonarnych, podzielonych na wektory danych wyznacza się liniowy model autoregresji i średniej ruchomej ARMA, na podstawie którego określa się wartości współczynników DSF, następnie dla zbioru określonych współczynników DSF reprezentujących obiekt przed i po wzbudzeniu przeprowadza się regresję liniową, na podstawie której określa się odległości Cooka od modelu regresji dla każdego współczynnika DFS, jeśli wartość odległości Cooka dla współczynników DSF reprezentujących obiekt po wzbudzeniu jest większa niż wartość trzykrotności średniej arytmetycznej odległości Cooka dla współczynników obliczonych dla współczynników DSF reprezentujących obiekt przed wzbudzeniem, to generuje się sygnał o uszkodzeniu konstrukcji.
PL418028A 2016-07-20 2016-07-20 Sposób testowania konstrukcji obiektu PL235944B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL418028A PL235944B1 (pl) 2016-07-20 2016-07-20 Sposób testowania konstrukcji obiektu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL418028A PL235944B1 (pl) 2016-07-20 2016-07-20 Sposób testowania konstrukcji obiektu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL418028A1 true PL418028A1 (pl) 2018-01-29
PL235944B1 PL235944B1 (pl) 2020-11-16

Family

ID=61006925

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL418028A PL235944B1 (pl) 2016-07-20 2016-07-20 Sposób testowania konstrukcji obiektu

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL235944B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL235944B1 (pl) 2020-11-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Feldbusch et al. Vibration analysis using mobile devices (smartphones or tablets)
CN106525226B (zh) 一种基于现场振动载荷识别的评估方法及系统
US20190048556A1 (en) Soil quality determination device, soil quality determination method, and recording medium having program stored thereon
KR102044041B1 (ko) 지진측정장치 및 지진측정방법
RU2607361C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
CN106323159B (zh) 一种双振弦式应变计
Mateus et al. Assessing the influence of the sampling strategy on the uncertainty of environmental noise measurements through the bootstrap method
PL418028A1 (pl) Sposób testowania konstrukcji obiektu
JP2018179718A (ja) 残留応力測定方法
CN104568137B (zh) 噪声测试中特定噪声源贡献率的判定方法
Korenska et al. Experimental study of the nonlinear effects generated in a concrete structure with damaged integrity
RU2672529C1 (ru) Способ формирования спектров случайной вибрации
RU2642155C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний моделей систем виброизоляции судовых энергетических установок машинного отделения судна
Klaus et al. Model parameter identification from measurement data for dynamic torque calibration
RU2599183C1 (ru) Устройство для калибровки сейсмических датчиков
RU2546983C2 (ru) Способ определения динамических погрешностей микромеханических инерциальных датчиков и инерциальных измерительных модулей на их основе
RU2619812C1 (ru) Способ неразрушающего контроля скрытых дефектов в технически сложном элементе конструкции, к которому нет доступа, и устройство для его осуществления
RU2608332C1 (ru) Способ динамических испытаний пролётных строений
Buchczik et al. Calibration of accelerometers using multisinusoidal excitation
Vorländer et al. Suggestions for Revision of ISO 3382
Bartmański et al. Evaluation of Dynamic Parameters of Mechanical Constructions Based on Wavelet Analysis of Vibration Signals
JP2017090091A (ja) 音波を用いた強度推定方法および強度推定システム
Bonfiglio et al. A simplified compression test for the estimation of the Poisson's ratio of viscoelastic foams
RU2568972C1 (ru) Устройство для определения динамических характеристик термодатчика
EA201700382A1 (ru) Интерферометрический способ измерения коэффициента отражения