RU2085890C1 - Способ динамических испытаний деформируемых элементов - Google Patents

Способ динамических испытаний деформируемых элементов Download PDF

Info

Publication number
RU2085890C1
RU2085890C1 SU4926977A RU2085890C1 RU 2085890 C1 RU2085890 C1 RU 2085890C1 SU 4926977 A SU4926977 A SU 4926977A RU 2085890 C1 RU2085890 C1 RU 2085890C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibrator
deformable element
force
mass
deformable
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Рогачев
В.Н. Ягодкин
Original Assignee
Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова
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 Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова filed Critical Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова
Priority to SU4926977 priority Critical patent/RU2085890C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085890C1 publication Critical patent/RU2085890C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, в частности для проведения динамических испытаний деформируемых элементов. Для проведения испытаний элемент крепят на вибраторе и нагружают массой, которое вместе образуют колебательную систему. С целью повышения точности определения характеристик деформируемого элемента, определяют инерционные свойства и упруго-диссипативную характеристику деформируемого элемента по значению усилия в точке крепления деформируемого элемента, а вибратор возбуждают широкополосной случайной вибрацией. 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при динамических испытаниях деформируемых элементов с целью повышения точности определения характеристик деформируемого элемента и построения его более точной модели.
Известен способ динамических испытаний, когда испытания осуществляют при гармонических колебаниях стола вибростенда, измеряют перемещения объекта относительно стола, абсолютное перемещение стола. Сигналы от датчиков и отметки времени подают на шлейфовый осциллограф [1]
Наиболее близким к изобретению является способ динамических испытаний деформируемых элементов, заключающихся в том, что деформируемый элемент крепят на вибраторе и нагружают массой, образующей с деформируемым элементом и вибратором колебательную систему, возбуждают вибратор и регистрируют зависимость силы реакции деформируемого элемента от деформации и ее скорости [2]
Недостатками способа является невозможность точной реализации полигармонического процесса с рационально независимыми частотами вследствие неизбежных флуктуаций частот, оценки инерционных свойств деформируемого элемента. Все это обуславливается низкую точность определения характеристик деформируемого элемента.
Цель изобретения повышение точности определения характеристик деформируемого элемента за счет учета его инерционных свойств.
Цель достигается тем, что деформируемый элемент крепят на вибраторе и нагружают массой, образующей с деформируемым элементом и вибратором колебательную систему, возбуждают вибратор и регистрируют зависимость силы реакции деформируемого элемента от деформации и ее скорости, возбуждение вибратора осуществляют широкополосными случайными колебаниями, измеряют усилие в точке крепления деформируемого элемента и инерционную силу массы, по разности судят об инерционных свойствах деформируемого элемента, а по величине усилия в точке крепления об упруго-диссипативной характеристике.
На чертеже представлена схема реализации способа динамических испытаний деформируемых элементов.
Деформируемый элемент 1 крепят на платформе 2 вибратора 3 и нагружают массой. На массе и платформе 2 располагают вибродатчики 5 и 6. В месте крепления элемента 1 к платформе размещают датчик силы 7. Датчики связаны с блоком преобразования, имеющим последовательно включения интеграторы 8, 9, 10, 11 и параллельно им сумматоры 12 и 13. В цель вибродатчика 5 включен усилитель 14, вход которого связан с первым входом сумматора 15, а выход датчика силы 7 связан со вторым входом сумматора. Выходы сумматоров 12, 13, 15 и вибродатчика 7 связаны с выходами регистратора 16.
Способ динамических испытаний осуществляют следующим образом.
Деформируемый элемент крепят на вибраторе и нагружают массой, которая с деформируемым элементом и вибратором образует колебательную систему. При возбуждении платформы вибратора широкополосными случайными колебаниями с помощью вибродатчиков 5 и 6 снимается информация об ускорения массы и стола, а вибродатчик 7 об усилении в месте крепления деформируемого элемента. Сигналы с датчиков 5 и 6 последовательно интегрируются в интеграторах 8, 9 и 10 и вычитывают в сумматорах 12 и 13, на входе которых образуется информация о деформации и скорость деформации деформируемого элемента. Сигнал с датчика 5 подается также в усилитель 14, с коэффициентом усиления численно равным массе, так что на выходе усилителя формируется сигнал, пропорциональный инерционной силе массы. В сумматоре 15 определяется разность инерционной силы массы и силы, измеренной в месте крепления деформируемого элемента, которая подается в регистратор 16. В регистраторе 16 формируется таблица со значениями упруго-диссипативной составляющей реакции деформируемого элемента, деформации и скорость деформации, которая при необходимости может быть аппроксимирована соответствующей аналитической зависимостью. В регистраторе формируют также в таблице результаты измеренной силы инерции деформируемого элемента, представляемые сигналом на выходе сумматора 15.
Повышение точности в определении упруго-диссипативных характеристик и силы реакции деформируемого элемента достигается за счет учета инерционных сил элемента при воздействии на него широкополосной случайной вибрации. Это связано с тем, что без учета инерционных сил элемента реакции представляется в виде
Figure 00000002
а с учетом инерционности реакции представляют в виде
Figure 00000003

где
ξ смещение;
Figure 00000004
скорость;
Ru инерционная сила элемента.
Поскольку при резонансе силы инерции равны силам упругости, то выражение
Figure 00000005
оказывается сильно заниженным, что и отражается на точность. Конкретное значение ошибки зависит от величины сил демпфирования. При самом простом моделировании элемента в виде массы, помещенной в середине элемента, реакция элемента равна:
Figure 00000006

где
m масса элемента;
C коэффициент жесткости;
K коэффициент демпфирования;
Figure 00000007
сила инерции упругого элемента.
При m= 0 реакция элемента будет равна
Figure 00000008
. В этом случае сравнивая эти величины Rэ, R * э погрешность оценки в определении характеристик демпфируемого элемента определяют из отношения:
Figure 00000009

где
x = Aejωt величина смещения;
Figure 00000010

На резонансной частоте деформируемого элемента c-mω2=0, отсюда
Figure 00000011

Очевидно, что при
Figure 00000012
Такое нарастание погрешности будет иметь место при приближении одной из спектральных составляющих возбуждения к любой из собственных частот испытуемого упругого элемента, что особенно является важным при его возбуждении широкополосной случайной вибрацией
Существенным является соотношение между частотами возбуждения и собственными частотами, которое и определяет расчетную схему модели упругого элемента.
При воздействии на входе элемента силового воздействия F(t) управление движения элемента принимают вид:
Figure 00000013

где:
M масса защищаемого оборудования.
Его решение для линейной системы после преобразования Фурье имеет вид:
Figure 00000014

на резонансной частоте λ2= ω2 выражение имеет вид:
Figure 00000015

где
d коэффициент демпфирования или
Figure 00000016

Способ в отличие от прототипа позволяет определить силы инерции деформируемого элемента, увеличить точность определения характеристик деформируемого элемента.
Полученные результаты могут быть непосредственно использованы для проведения динамического расчета, например, виброизоляции изделий.

Claims (1)

  1. Способ динамических испытаний деформируемых элементов, заключающийся в том, что деформируемый элемент крепят на вибраторе и нагружают массой, образующей с деформируемым элементом и вибратором колебательную систему, возбуждают вибратор и регистрируют зависимость силы реакции деформируемого элемента от деформации и ее скорости, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения характеристик деформируемого элемента, возбуждение вибратора осуществляют широкополосными случайными колебаниями, измеряют усилие в точке крепления деформируемого элемента и инерционную силу массы, по разности которых судят об инерционных свойствах деформируемого элемента, а по величине усилия в точке крепления о его упруго-диссипативной характеристике.
SU4926977 1991-04-09 1991-04-09 Способ динамических испытаний деформируемых элементов RU2085890C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4926977 RU2085890C1 (ru) 1991-04-09 1991-04-09 Способ динамических испытаний деформируемых элементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4926977 RU2085890C1 (ru) 1991-04-09 1991-04-09 Способ динамических испытаний деформируемых элементов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2085890C1 true RU2085890C1 (ru) 1997-07-27

Family

ID=21569465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4926977 RU2085890C1 (ru) 1991-04-09 1991-04-09 Способ динамических испытаний деформируемых элементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2085890C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Суровцев Ю.А. Амортизация радиоэлектронной аппаратуры. - М.: Советское радио, 1974, с.165 - 169. Авторское свидетельство СССР N 699386, кл. G 01 M 7/00, 1978. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schwarz et al. Introduction to operating deflection shapes
WO2001006208A1 (en) Methods and systems for dynamic force measurement
US6286359B1 (en) Method for testing frequency response characteristics of laser displacement/vibration meters
US5952554A (en) Method for testing frequency response characteristics of laser displacement/vibration meters
RU2085890C1 (ru) Способ динамических испытаний деформируемых элементов
JPS6122251B2 (ru)
JPH07113721A (ja) 構造物の振動試験装置、振動試験方法、および、振動試験用治具
Schlegel et al. Dynamic calibration of force transducers using sinusoidal excitations
US6918304B2 (en) Material testing method
McConnell Modal testing
Cawley et al. Improved frequency resolution from transient tests with short record lengths
Kumme Dynamic force measurement in practical applications
RU2259560C1 (ru) Способ определения характеристик чувствительности взрывчатых веществ к динамическим нагрузкам
EP0674158A2 (en) Mass measurement method and apparatus
RU2300751C1 (ru) Способ определения деформационных показателей полимерных материалов
RU2183320C2 (ru) Способ определения коэффициентов гистерезисного и линейно-вязкого внутреннего трения в вязкоупругом материале
RU2042943C1 (ru) Способ контроля твердости материала и устройство для его осуществления
SU410295A1 (ru)
RU2057307C1 (ru) Способ определения момента инерции изделий
RU1775630C (ru) Способ динамической градуировки динамометра и устройство дл его осуществлени
RU2140626C1 (ru) Способ вибрационных испытаний пролетных строений мостовых конструкций
RU2050244C1 (ru) Способ запрессовки деталей и устройство для его осуществления
RU2020456C1 (ru) Способ исследования жесткостного состояния объекта
Bruns et al. Traceable calibration for the dynamic
RU2045024C1 (ru) Твердомер