RU2059215C1 - Способ прочностных вибрационных испытаний авиационных ракет - Google Patents
Способ прочностных вибрационных испытаний авиационных ракет Download PDFInfo
- Publication number
- RU2059215C1 RU2059215C1 SU3173296A RU2059215C1 RU 2059215 C1 RU2059215 C1 RU 2059215C1 SU 3173296 A SU3173296 A SU 3173296A RU 2059215 C1 RU2059215 C1 RU 2059215C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vibration
- load
- strength
- tests
- weakest
- Prior art date
Links
Landscapes
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
Abstract
Использование: при динамических испытаний объектов авиационного вооружения по определению прочностных характеристик конструкций. Сущность изобретения заключается в приближении условий испытаний к реальным при эксплуатации путем замены комплексных режимов, включающих статические и динамические нагрузки на случайный стационарный вибрационный процесс, который эквивалентен случайным вибрационным процессам повышенного уровня, т. е. учитывающего линейные перегрузки. Оценка вибропрочности ракеты осуществляется по результатам эквивалентных испытаний.
Description
Изобретение относится к испытаниям техники на прочность и долговечность, а именно испытаниям конструкций авиационных управляемых ракет в лабораторно-стендовых условиях.
Известен способ испытания конструкции летательного аппарата на прочность, предусматривающий нагружение испытуемого изделия, установленного на подвижной части вибровозбудителя, эксплуатационной вибрационной нагрузкой и оценку прочности путем выявления механических повреждений.
Цель изобретения заключается в получении количественных оценок прочностных характеристик путем их измерения в слабейшем звене конструкции.
Сущность изобретения заключается в том, что сначала нагружают изделие гармоническим вибросигналом с монотонно меняющейся частотой в диапазоне эксплуатационных нагрузок для определения несущих конструкционных узлов с наибольшим коэффициентом динамичности, затем воздействуют эксплуатационной вибронагрузкой для изменения виброперегрузки и тензонапряжения с помощью тензодатчиков, после чего по полученным параметрам механического состояния элементов выделяют слабейшее звено конструкции, на которое затем воздействуют эквивалентным случайным вибрационным сигналом, учитывающим статические нагрузки эксплуатации, при этом коэффициент динамичности определяют как отношение измеренных виброперегрузок.
П р и м е р. В качестве объекта испытаний выбрана авиационная управляемая ракета весом ≈300 кг, длиной 4,5 м, на основных несущих конструктивных узлах которой устанавливают вибрационные датчики. Ее закрепляют на электродинамическом вибростенде типа Д-40А с помощью приспособления, соблюдающего штатные условия подвески ракеты под самолетом-носителем. В центре тяжести ракеты устанавливают контрольный вибродатчик, который задает динамические нагрузки с погрешностью, не превышающей
± 2 Гц при частоте до 50 Гц;
± 5 Гц при частоте свыше 50 Гц;
± 20% по ускорению.
± 2 Гц при частоте до 50 Гц;
± 5 Гц при частоте свыше 50 Гц;
± 20% по ускорению.
В контрольной точке задают гармонический сигнал с постоянного уровня с плавно изменяющейся частотой в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц при виброускорениях от 0,5 до 4,0 g в течение времени прохождения диапазона частот от 1 до 5 мин соответственно.
По замеренным значениям виброперегрузок в несущих узлах конструкции определяют коэффициенты динамичности для каждой точки как отношение:
Kд где ni значение виброперегрузки в 3-м узле конструкции,
nзад значение виброперегрузки в контрольной задающей точке.
Kд где ni значение виброперегрузки в 3-м узле конструкции,
nзад значение виброперегрузки в контрольной задающей точке.
Потом определяют функционально важные звенья конструкции, в которых возникают наибольшие значения Кд и на этих звеньях устанавливают тензодатчики, подключенные к контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуре.
Затем осуществляют имитацию пространственного характера эксплуатационного вибрационного состояния изделия последовательным воспроизведением вибрационных нагрузок в виде стационарных случайных процессов, измеряют значения средних квадратических значений виброускорений и напряжений и определяют эффективные частоты для всех функционально важных звеньев, а по ним выделяют слабейшее звено конструкции. Используя семейство кривых Веллера и известные расчеты для определения долговечности узла до образования трещины, увеличивают уровень динамической нагрузки на величину, учитывающую статические нагрузки при эксплуатации. После чего подвергают испытуемую ракету воздействию эквивалентного режима нагруженное в слабейшем звене конструкции и путем внешнего осмотра выявляют механические повреждения конструкции (образование усталостных трещин или полное разрушение узла).
Предлагаемый способ прочностных вибрационных испытаний авиационных управляемых ракет позволяет количественно оценить прочностные характеристики ракет с учетом статических нагрузок, возникающих при эксплуатации, а также сохраняемость и долговечность с одновременным повышением точности как получаемых оценок, так и прогнозов.
Claims (1)
- СПОСОБ ПРОЧНОСТНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ АВИАЦИОННЫХ РАКЕТ, заключающийся в нагружении испытуемого изделия, установленного на подвижной части вибровозбудителя, экплуатационной вибрационной нагрузкой и оценки прочности путем выявления механических повреждений, отличающийся тем, что, с целью получения количественных оценок прочностных характеристик путем их измерения в слабейшем звене конструкции, сначала нагружают изделие гармоничным вибросигналом с монотонно меняющейся частотой в диапазоне эксплуатационных нагрузок для определения несущих конструкционных узлов с наибольшим коэффициентом динамичности, затем воздействуют эксплуатационной вибронагрузкой для измерения виброперегрузки и тензонапряжения с помощью тензодатчиков, после чего по полученным параметрам механического состояния элементов выделяют слабейшее звено конструкции, на которое затем воздействуют эквивалентным случайным вибрационным сигналом, учитывающим статические нагрузки эксплуатации, при этом коэффициент динамичности определяют как отношение измеренных виброперегрузок в несущих углах к перегрузкам в контрольной задающей точке.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU3173296 RU2059215C1 (ru) | 1987-05-28 | 1987-05-28 | Способ прочностных вибрационных испытаний авиационных ракет |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU3173296 RU2059215C1 (ru) | 1987-05-28 | 1987-05-28 | Способ прочностных вибрационных испытаний авиационных ракет |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2059215C1 true RU2059215C1 (ru) | 1996-04-27 |
Family
ID=20928756
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU3173296 RU2059215C1 (ru) | 1987-05-28 | 1987-05-28 | Способ прочностных вибрационных испытаний авиационных ракет |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2059215C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105224428A (zh) * | 2015-07-29 | 2016-01-06 | 上海新跃仪表厂 | 控制信号数字传输的箭载计算机动态特性测试方法及系统 |
-
1987
- 1987-05-28 RU SU3173296 patent/RU2059215C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Александров В.Г., Майоров А.В. и Потюков Н.П. Авиационный технический справочник. М.: Транспорт, 1975, с.119-120. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105224428A (zh) * | 2015-07-29 | 2016-01-06 | 上海新跃仪表厂 | 控制信号数字传输的箭载计算机动态特性测试方法及系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110542525A (zh) | 一种金属轴向共振状态下的振动疲劳性能测试方法 | |
CN105973269A (zh) | 用于惯性仪表校准的振动离心复合试验装置及测试方法 | |
CN112014044A (zh) | 静刚度试验器及静刚度试验方法 | |
US3692128A (en) | Electrical mass meter | |
US3557603A (en) | Shock machine | |
RU2059215C1 (ru) | Способ прочностных вибрационных испытаний авиационных ракет | |
US4231259A (en) | Method and apparatus for non-destructive evaluation utilizing the internal friction damping (IFD) technique | |
RU2482480C1 (ru) | Способ экспериментального определения статико-динамических диаграмм бетона и коэффициента динамического упрочнения бетона с учетом трещинообразования | |
CN209927399U (zh) | 轴向共振疲劳测试装置及试样件响应同轴度校准测试系统 | |
CN107063611B (zh) | 支柱类复合材料电气设备抗震评估方法 | |
RU2289798C1 (ru) | Способ градуировки и поверки конвейерных весов | |
Vanderveldt et al. | Some dynamic properties of axially loaded wire ropes: The transverse damping, the transverse and longitudinal fundamental natural frequency of some wire ropes with a mass centrally attached with the rope subjected to an axial load are presented | |
RU2128827C1 (ru) | Способ испытаний на вибропрочность и долговечность объектов авиационного ракетного вооружения | |
SU1254371A1 (ru) | Акустический способ контрол изделий | |
RU2805127C1 (ru) | Способ определения массы движущегося объекта (варианты) | |
RU2056624C1 (ru) | Способ определения долговечности элементов конструкций объектов авиационного ракетного вооружения | |
RU2805536C1 (ru) | Способ определения массы движущегося объекта (варианты) | |
RU2731019C1 (ru) | Способ вибрационных испытаний авиационных управляемых ракет в сборе на прочность при воздействии широкополосной случайной вибрации | |
RU2282840C1 (ru) | Способ ударных испытаний | |
RU2775360C1 (ru) | Способ экспериментального определения динамических характеристик гибких протяженных конструкций | |
RU2736846C1 (ru) | Универсальный стенд для испытаний авиационных управляемых ракет на динамические нагрузки | |
SU1640661A1 (ru) | Способ определени одностороннего магнитного т жени при ускоренных испытани х электрической машины | |
SU962791A1 (ru) | Способ испытаний материалов при циклическом раст жении-сжатии | |
Nesterenko et al. | Bending shape curvature as dynamic criterion for the structural health control | |
SU879373A1 (ru) | Способ механических испытаний образцов на прочность |