RU2269105C2 - Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования - Google Patents
Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2269105C2 RU2269105C2 RU2004110670/28A RU2004110670A RU2269105C2 RU 2269105 C2 RU2269105 C2 RU 2269105C2 RU 2004110670/28 A RU2004110670/28 A RU 2004110670/28A RU 2004110670 A RU2004110670 A RU 2004110670A RU 2269105 C2 RU2269105 C2 RU 2269105C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- equipment
- honeycomb panel
- shock
- testing
- test
- Prior art date
Links
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 17
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 abstract 2
- 230000037431 insertion Effects 0.000 abstract 2
- 230000013011 mating Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009863 impact test Methods 0.000 description 6
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 6
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 1
- 238000012372 quality testing Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования. Стенд для испытаний состоит из вибростенда и приспособления для крепления аппаратуры, вывешенного на гибких тросах. В качестве приспособления используют сотовую панель с закладными для установки испытуемой аппаратуры и источников ударных воздействий, выполненных в виде многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами. Амортизационный стержень соединяется с сотовой панелью через переходник, выполненный в виде стакана на цилиндрической ножке, входящей как втулка в цилиндрическое отверстие закладной. Внутренние стенки стакана сопряжены с ответной частью амортизационного стержня при помощи резьбового соединения. 4 ил.
Description
Данное изобретение относится к оборудованию для испытаний на ударные воздействия и может быть использовано при испытаниях на высокоинтенсивные ударные воздействия различных, в первую очередь, протяженных систем, состоящих из функционально связанных приборов, автономное испытание каждого из которых недостаточно (остаются, например, неотработанными функциональные связи между приборами при ударных воздействиях).
Существует достаточно много различных стендов для испытаний на ударные воздействия. С помощью вибрационных электродинамических стендов, стендов с падающими столами и т.д. (Вибрации в технике: Справочник в 6 томах. М.: Машиностроение, т.5. Измерения и испытания. Под ред. М.Д.Генкина. 1981 г., стр.476-477). В настоящее время наибольшее применение находят системы на базе вибростендов. Требования к стендам, обеспечивающим необходимое ударное воздействие, достаточно высоки, особенно при воспроизведении воздействий большой интенсивности, малой длительности и сложной формы.
Наиболее близкой является система, состоящая из приспособления с блоком испытываемой аппаратуры, устанавливаемой на платформу вибростенда, а приспособление с блоком испытываемой аппаратуры вывешивается на амортизационных шнурах (Карпушин В.В. Виброшумы аппаратуры. М., «Сов. радио», 1977 г., стр.280) - прототип.
Испытываемая на такой системе аппаратура может значительно перегружаться из-за грубой имитации воздействия. Кроме того, при испытаниях протяженных систем монтажные приспособления для проведения испытаний становятся тяжелее и сложнее самих объектов испытаний и это оказывает существенное влияние на результаты ударных испытаний (ухудшается точность воспроизведения сигнала, так как система управления стендом вынуждена бороться с резонансами приспособлениями).
Целью изобретения является устранение указанных недостатков, что позволит более качественно проводить испытания на ударные воздействия высокой интенсивности.
Указанная цель достигается тем, что в качестве приспособления используют сотовую панель с закладными для установки испытуемой аппаратуры и источников ударных воздействий, выполненных в виде многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами, причем слои выполнены из материалов с различной акустической податливостью, при этом амортизационный стержень с пиротехническим устройством соединяется с сотовой панелью через переходное устройство, выполненное в виде стакана на цилиндрической ножке, входящей как втулка в цилиндрическое отверстие закладной, а внутренние стенки стакана сопряжены с ответной частью амортизационного стержня при помощи резьбового соединения, причем площадь контактной поверхности переходника с сотовой панелью больше контактной поверхности закладной.
Суть заявленного решения поясняется чертежами, где на фиг.1 показан общий вид заявленного устройства для проведения ударных испытаний, при этом в сечении А-А показан переходник для воспроизведения ударного воздействия в направлении, перпендикулярном плоскости панели.
На фиг.2 показана схема установки контрольных датчиков, места расположения антенны и приборов на сотовой панели, а также зоны, в которых обеспечивается требуемое ударное воздействие от пироустройств.
На фиг.3, 4 показаны графики ударных спектров ускорений (требуемый - 1 и полученные - 2) в точках контроля.
Суть заявленного решения может быть пояснена следующим образом.
Для создания ударного воздействия используется пиротехническое устройство, создающее необходимое в некоторой области ударное воздействие. Достигается такой результат за счет использования пироустройства совместно с амортизационным стержнем (акустическим фильтром). Амортизационный стержень, выполняя функцию акустического фильтра, позволяет изменять амплитуду ударного воздействия и перераспределять энергию ударного воздействия внутри частотного диапазона. Это позволяет создать ударное воздействие не только в небольшой зоне вокруг точки приложения ударного воздействия, но и на некотором расстоянии от нее. Затухание ударного воздействия происходит по-разному для различного типа конструкций и направлений воздействия (в плоскости монтажа оборудования или из плоскости). При необходимости к одной и той же плате можно подсоединить несколько пироустройств и обеспечить ударное нагружение всей платы с установленным на ней оборудованием.
Приспособлением (остнасткой) для проведения испытаний является сотовая панель, на которой размещаются типовые блоки приборов (в настоящее время практически все новые КА выполняются в негерметичном исполнении, несущей конструкцией которых являются различные сотовые панели). Как правило, на сотовой панели имеется большое количество закладных элементов для установки различной аппаратуры. Использование сотовой плиты позволяет, во-первых, получить испытания на панели, соответствующей штатным условиям эксплуатации оборудования и приборов, а во-вторых, наличие большого количества свободных закладных позволяет устанавливать пиротехнические устройства в нужные точки для создания равномерного ударного воздействия по плите. Выполнение контактной поверхности переходника, большей, чем поверхность закладной, определяется необходимостью более равномерной передачи ударного воздействия от пиротехнического устройства на всю сотовую панель, а не только на закладную.
На фиг.1, 2 показано устройство в сборе для обеспечения ударных испытаний, где 1 - разрывной болт, 2 - амортизационный стержень, 3 - антенна с набором радиотехнических блоков, 4 - шнуры, на которых вывешивается сотовая панель, 5 - сотовая панель, 6 - места установки датчиков контроля (акселерометров), 7 - переходник, 8 - закладная.
При подрыве разрывного болта ударное воздействие через амортизационный стержень и закладную передается на сотовую панель.
По сотовой панели распространяются продольные и поперечные волны, которые регистрируются акселерометрами, что позволяет определять уровень ударного нагружения сотовой панели и установленного на ней оборудования. Наличие амортизационного стержня позволяет за счет комбинирования слоев материалов перераспределять энергию ударного воздействия внутри частотного диапазона, а следовательно, применять менее мощные пироустройства и не перегружать излишне оборудование, находящееся в зоне установки этого устройства.
Пример практического исполнения
На фиг.1, 2 показана антенная система, применяемая на одном из КА Экспресс-АМ. Для использования в ряде других КА потребовалась деквалификация антенны и оборудования входящего в ее состав на ударные воздействия с уровнями воздействий до 1000g по ударному спектру ускорений (см. таблицу).
| Таблица | |
| Частота, Гц | Амплитуда ударного спектра ускорений, g |
| 100 | 35 |
| 1000 | 1000 |
| 8000 | 1000 |
Для обеспечения необходимого ударного спектра была применена следующая процедура.
Сотовая панель 5 размером 940×560 мм с установленной на ней антенной системой, состоящей из антенны и 4 блоков аппаратуры (фиг.1, 2), вывешивалась на шнурах 4. К панели через переходник 7 и закладные 8 подстыковывался амортизационный стержень 2 с разрывным болтом 8Х54 (фиг.1-2). Стержень состоял из слоев следующих материалов: текстолит-алюминий-сталь-алюминий-текстолит. Между слоями устанавливались фторопластовые кольцевые прокладки. Переходник выполнен из стали.
На фиг.2 (вид сверху) показана сотовая панель с установленными на ней антенной, приборами, акселерометрами и местами стыковки пироузлов.
При подрыве разрывных болтов, установленных в районе антенны 3 (точка 0) и в точке 01 (фиг.1, 2), на сотовой панели были созданы в местах крепления аппаратуры требуемые ударные воздействия.
На фигурах 3, 4 цифрой 1 обозначены графики требуемого ударного спектра согласно таблице, а цифрой 2 - полученные ударные спектры в данной точке.
Из приведенного выше примера практического применения видно, что требуемые ударные испытания были проведены с использованием стандартного оборудования с минимальным изготовлением новых элементов. Схема испытаний проста и не вызывает проблем с воспроизведением.
Из известных авторам источников информации и патентных материалов не известна совокупность признаков, сходных с совокупностью признаков заявленных объектов.
Claims (1)
- Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования, состоящий из вибростенда и приспособления для крепления аппаратуры, вывешенного на гибких тросах, с установленными на нем аппаратурой и регистрирующими датчиками, отличающийся тем, что в качестве приспособления используют сотовую панель с закладными для установки испытуемой аппаратуры и источников ударных воздействий, выполненных в виде многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами, причем слои амортизационных стержней выполнены из материалов с различной акустической податливостью, при этом амортизационный стержень с пиротехническим устройством соединяется с сотовой панелью через переходник, выполненный в виде стакана на цилиндрической ножке, входящей как втулка в цилиндрическое отверстие закладной, а внутренние стенки стакана сопряжены с ответной частью амортизационного стержня при помощи резьбового соединения, причем площадь контактной поверхности переходника с сотовой панелью больше контактной поверхности закладной.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004110670/28A RU2269105C2 (ru) | 2004-04-07 | 2004-04-07 | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004110670/28A RU2269105C2 (ru) | 2004-04-07 | 2004-04-07 | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004110670A RU2004110670A (ru) | 2005-09-20 |
| RU2269105C2 true RU2269105C2 (ru) | 2006-01-27 |
Family
ID=35848862
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004110670/28A RU2269105C2 (ru) | 2004-04-07 | 2004-04-07 | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2269105C2 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2331860C1 (ru) * | 2006-12-06 | 2008-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2335748C1 (ru) * | 2007-02-26 | 2008-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2335747C1 (ru) * | 2007-02-12 | 2008-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия |
| RU2354951C1 (ru) * | 2007-09-06 | 2009-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2557332C1 (ru) * | 2014-05-14 | 2015-07-20 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для исследования систем виброизоляции |
| RU2596232C1 (ru) * | 2015-07-27 | 2016-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции |
| RU2596237C1 (ru) * | 2015-07-27 | 2016-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции |
| RU2603826C1 (ru) * | 2015-07-27 | 2016-11-27 | Олег Савельевич Кочетов | Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции |
| RU2616353C1 (ru) * | 2015-11-16 | 2017-04-14 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Стенд для испытаний на ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2641332C1 (ru) * | 2017-03-10 | 2018-01-17 | Олег Савельевич Кочетов | Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере |
| RU2769895C1 (ru) * | 2021-03-30 | 2022-04-07 | Валерий Владимирович Бодров | Платформа вибростенда |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3699807A (en) * | 1971-08-03 | 1972-10-24 | Nasa | Apparatus for vibrational testing of articles |
| RU2085889C1 (ru) * | 1991-02-18 | 1997-07-27 | Научно-производственное объединение прикладной механики | Способ испытаний на ударное воздействие |
| RU2171974C2 (ru) * | 1998-05-18 | 2001-08-10 | Научно-производственное объединение прикладной механики | Способ испытаний космических аппаратов |
-
2004
- 2004-04-07 RU RU2004110670/28A patent/RU2269105C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3699807A (en) * | 1971-08-03 | 1972-10-24 | Nasa | Apparatus for vibrational testing of articles |
| RU2085889C1 (ru) * | 1991-02-18 | 1997-07-27 | Научно-производственное объединение прикладной механики | Способ испытаний на ударное воздействие |
| RU2171974C2 (ru) * | 1998-05-18 | 2001-08-10 | Научно-производственное объединение прикладной механики | Способ испытаний космических аппаратов |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| КАРПУШИН В.Б. Виброшумы аппаратуры. Советское радио, М., 1977, с.280. * |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2331860C1 (ru) * | 2006-12-06 | 2008-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2335747C1 (ru) * | 2007-02-12 | 2008-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия |
| RU2335748C1 (ru) * | 2007-02-26 | 2008-10-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2354951C1 (ru) * | 2007-09-06 | 2009-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2557332C1 (ru) * | 2014-05-14 | 2015-07-20 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для исследования систем виброизоляции |
| RU2596232C1 (ru) * | 2015-07-27 | 2016-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции |
| RU2596237C1 (ru) * | 2015-07-27 | 2016-09-10 | Олег Савельевич Кочетов | Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции |
| RU2603826C1 (ru) * | 2015-07-27 | 2016-11-27 | Олег Савельевич Кочетов | Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции |
| RU2616353C1 (ru) * | 2015-11-16 | 2017-04-14 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" | Стенд для испытаний на ударные воздействия приборов и оборудования |
| RU2641332C1 (ru) * | 2017-03-10 | 2018-01-17 | Олег Савельевич Кочетов | Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере |
| RU2769895C1 (ru) * | 2021-03-30 | 2022-04-07 | Валерий Владимирович Бодров | Платформа вибростенда |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2004110670A (ru) | 2005-09-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2335747C1 (ru) | Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия | |
| RU2269105C2 (ru) | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования | |
| CA2427213C (en) | Method for determining a vibratory excitation spectrum tailored to physical characteristics of a structure | |
| RU2262679C1 (ru) | Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования | |
| CA2276693A1 (en) | Vibration testing system and method using acoustical waves | |
| US5226326A (en) | Vibration chamber | |
| US20170138817A1 (en) | Large displacement, tuned marine vessel deck simulating fixture for shock isolated equipment | |
| EP3749966B1 (en) | Wedged three-axis inertial sensor damper-suspension | |
| RU2331860C1 (ru) | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования | |
| CN104214272B (zh) | 一种平衡重随行制动装置 | |
| RU2337339C1 (ru) | Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования | |
| US20030089175A1 (en) | HALT/HASS fixturing table for generating secondary vibration using moving balls and multi-axes rails | |
| 이종학 et al. | Dynamic characteristic analysis procedure of helicopter-mounted electronic equipment | |
| JP5507132B2 (ja) | 超低周波音発生装置 | |
| RU2383000C2 (ru) | Способ испытаний космического аппарата на механические воздействия | |
| RU2616353C1 (ru) | Стенд для испытаний на ударные воздействия приборов и оборудования | |
| US3698241A (en) | Vibroacoustic test method | |
| RU2302091C2 (ru) | Устройство для защиты от механических воздействий | |
| RU2240406C2 (ru) | Сейсмостойкое здание | |
| RU2794872C1 (ru) | Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования | |
| RU2335748C1 (ru) | Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования | |
| Knight et al. | Evaluating attenuation of vibration response using particle impact damping for a range of equipment assemblies | |
| Brownjohn et al. | A folded pendulum isolator for evaluating accelerometer performance | |
| Allaei et al. | An Effective Passive Noise and Vibration Control Material | |
| RU2830619C1 (ru) | Способ испытаний сотовых конструкций с амортизирующими устройствами на ударные воздействия высокой интенсивности |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110408 |