RU2335747C1 - Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия - Google Patents

Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия Download PDF

Info

Publication number
RU2335747C1
RU2335747C1 RU2007105347/28A RU2007105347A RU2335747C1 RU 2335747 C1 RU2335747 C1 RU 2335747C1 RU 2007105347/28 A RU2007105347/28 A RU 2007105347/28A RU 2007105347 A RU2007105347 A RU 2007105347A RU 2335747 C1 RU2335747 C1 RU 2335747C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flange
equipment
shock
multilayer
adapter
Prior art date
Application number
RU2007105347/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Орлов (RU)
Александр Сергеевич Орлов
Сергей Александрович Орлов (RU)
Сергей Александрович Орлов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева"
Priority to RU2007105347/28A priority Critical patent/RU2335747C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2335747C1 publication Critical patent/RU2335747C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытаниях на высокоинтенсивные ударные воздействия различных систем, состоящих из функционально связанных приборов. Устройство состоит из вибростенда, источников ударных воздействий, приспособления для крепления аппаратуры, вывешенного на гибких тросах, с установленным на нем аппаратурой и регистрирующими датчиками, переходника для стыковки многослойных амортизационных стержней с приспособлением для крепления аппаратуры. Источники ударных воздействий выполнены в виде многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами. В качестве приспособления для крепления аппаратуры, амортизационных стержней и вибростенда используют усеченную коническую оболочку с фланцами. При этом многослойные амортизационные стержни с пиротехническими устройствами крепятся к фланцу в местах крепления приборов и оборудования в области большего основания, а вибростенд крепится к фланцу в области меньшего основания усеченного конуса. Технический результат заключается в возможности одновременного нагружения объекта испытаний в низкочастотной и высокочастотной областях спектра, а также возможности проведения испытаний в трех взаимно перпендикулярных направлениях. 1 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к оборудованию для испытаний на ударные воздействия и может быть использовано при испытаниях на высокоинтенсивные ударные воздействия различных, в первую очередь массивных протяженных систем, состоящих из функционально связанных приборов, автономное испытание каждого из которых недостаточно (остаются, например, не отработанными 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. Такие устройства дают хорошие результаты в области низких частот при воспроизведении относительно простых импульсов. Существует ряд решений, где в качестве источников ударных воздействий используются пиротехнические устройства (патенты РФ №2085889, 2244909 и др.).
Наиболее близким является (патент РФ №2269105) стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования, состоящий из вибростенда и источников ударных воздействий, выполненных в виде многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами, сотовой панели вывешенной на гибких тросах с установленной на ней аппаратурой и регистрирующими датчиками, при этом амортизационный стержень с пиротехническим устройством соединяется с сотовой панелью через переходное устройство, который выбран в качестве прототипа.
Главным недостатком такого стенда является отсутствие возможности одновременного нагружения объекта испытаний в низкочастотной и высокочастотной областях спектра, а также невозможность проводить испытания в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Вибрационное нагружение «закрывает» низкочастотную область спектра, а ударное нагружение его высокочастотную область, и такие испытания проводятся последовательно.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение является устранение указанных недостатков, что позволит более качественно проводить испытания на ударные воздействия высокой интенсивности.
Решение этой задачи достигается тем, что в качестве приспособления для крепления аппаратуры, многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами и вибростенда используют усеченную коническую оболочку с фланцами, при этом многослойные амортизационные стержни с пиротехническими устройствами крепятся к фланцу в местах крепления приборов и оборудования в области большего основания, а вибростенд крепится к фланцу в области меньшего основания усеченного конуса. Кроме того, переходник для стыковки многослойных амортизационных стержней закреплен перпендикулярно торцу фланца приспособления для крепления аппаратуры через паз, кривизна которого равна кривизне фланца, при этом фланец входит в переходник, причем во фланце выполнено резьбовое отверстие для крепления переходника.
Суть заявленного решения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана схема для одновременного проведения ударных и вибрационных испытаний, на фиг.2 - горизонтальное сечение А-А, на фиг.3 - вертикальное сечение Б-Б, на фиг.4 показаны ударные спектры ускорений: требуемого ударного спектра, от пиротехнических устройств и от вибрационных воздействий, а на фиг.5 показаны графики требуемого ударного спектра и ударные спектры в контрольной точке при совместном нагружении ударными и вибрационными воздействиями.
Комбинированный стенд состоит из конической оболочки 1, фланца 2 для крепления объекта испытаний, сотовой панели 3 с блоками аппаратуры 4 (объект испытаний) контрольных датчиков 5, гибких тросов для обезвешивания объекта испытаний 6, переходника 7 для крепления амортизационных стержней к фланцу 2, амортизационных стержней с пироустройством для создания ударных воздействий 8, фланца 9 для крепления вибрационного стенда 10, резьбового отверстия 11 с болтом 12, а также профилированного паза 13, кривизна которого совпадает с кривизной фланца 2.
Работает комбинированный стенд следующим образом.
После того, как собрана испытательная схема, показанная на фиг.1, включают вибростенд 10 и при его выходе на требуемый заранее заданный режим обеспечивают нагружение сотовой панели 3 с блоками аппаратуры 4 в низкочастотной области. В этот момент производят подрыв пиротехнических устройств и догружают высокочастотную область требуемого ударного спектра ускорений. Коническая оболочка с фланцами 2, 9 позволяет присоединить как вибростенд, так и амортизационные стержни 8 с пиротехническими устройствами. Переходник 7 позволяет плотно соединять амортизационные стержни 8 с фланцем 2, так как в нем имеется паз 13, кривизна которого совпадает с кривизной фланца, а отверстие в переходнике, и резьбовое отверстие во фланце 11 позволяют с помощью болта 12 подтянуть переходник 7 к фланцу 2.
Сотовую панель 3 с приборами 4 крепят к фланцу 2 конической оболочки, не мешая стыковки с ней амортизационных стержней 8 с разрывными болтами. Другой фланец 9 конической оболочки 1 легко позволяет присоединить вибрационный стенд 10.
Так как вибрационные стенды позволяют (по крайней мере, современные) поворачивать их для воздействия в разных направлениях, то такая схема обеспечивает возможность проведения испытаний последовательно в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Представленная схема позволяет реализовать рассмотренную процедуру испытаний.
Предлагаемое изобретение позволяет повысить качество проводимой отработки приборов и оборудования и приблизить процедуру испытаний к реальным процессам при эксплуатации.
Пример практического исполнения
На фиг.1-3 (поз.4) показан блок ретранслятора применяемого на одном из КА разработки НПО ПМ. В амортизационный стержень устанавливаем разрывной болт 8Х54. Стержень состоит из слоев следующих материалов: текстолит-текстолит-алюминий-сталь-алюминий-текстолит-текстолит. Между слоями установлены фторопластовые кольцевые шайбы.
Квалификационные требования по ударным нагрузкам для этого блока в виде ударного спектра ускорений (для каждого из трех взаимно перпендикулярных направлений) приведены в таблице.
Таблица
Частота, Гц Амплитуда ударного спектра ускорений, g
100 25
1000 500
4000 500
Так как масса блока ретранслятора вместе с технологической плитой составляет более 250 кг, то испытания проводят с использованием пиротехнических устройств (использованы разрывные болты 8Х54). Вибрационными испытаниями необходимо было закрыть диапазон 150-600 Гц. В качестве вибрационного воздействия использован затухающий сигнал
у=50е-αtsinωt
Figure 00000002
Figure 00000003
где δ=ln2 - логарифмический декремент;
π=3,14...;
τ=2 мс;
ω - круговая частота;
α - коэффициент затухания;
t - время.
Вибрационные испытания проводили на стенде ВЭДС10000. Срабатывание разрывных болтов проводилось примерно через 2 мс после выхода на режим вибростенда. Через 6 мс после подрыва разрывных болтов вибрационный стенд отключался.
На фиг.4 показаны ударные спектры ускорений: требуемого ударного спектра 1 (см. таблицу), от пиротехнических устройств 2 и от вибрационных воздействий 3.
На фиг.5 цифрой 1 обозначены графики требуемого ударного спектра, а цифрой 2 полученные ударные спектры в контрольной точке при совместном нагружении ударных и вибрационных воздействий.
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. Кроме того, как видно из схемы (фиг.1), испытания проводились в трех направлениях (в примере рассмотрено только вертикальное направление).
Из известных авторам источников информации и патентных материалов не известна совокупность признаков, сходных с совокупностью признаков заявленных объектов.

Claims (2)

1. Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования, состоящий из вибростенда и источников ударных воздействий, выполненных в виде многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами, и приспособления для крепления аппаратуры вывешенного на гибких тросах с установленным на нем аппаратурой и регистрирующими датчиками, переходника для стыковки многослойных амортизационных стержней с приспособлением для крепления аппаратуры, отличающийся тем, что в качестве приспособления для крепления аппаратуры, многослойных амортизационных стержней с пиротехническими устройствами и вибростенда используют усеченную коническую оболочку с фланцами, при этом многослойные амортизационные стержни с пиротехническими устройствами крепятся к фланцу в местах крепления приборов и оборудования в области большего основания, а вибростенд крепится к фланцу в области меньшего основания усеченного конуса.
2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что переходник для стыковки многослойных амортизационных стержней закреплен перпендикулярно торцу фланца приспособления для крепления аппаратуры через паз, кривизна которого равна кривизне фланца, при этом фланец входит в переходник, причем во фланце выполнено резьбовое отверстие для крепления переходника.
RU2007105347/28A 2007-02-12 2007-02-12 Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия RU2335747C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007105347/28A RU2335747C1 (ru) 2007-02-12 2007-02-12 Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007105347/28A RU2335747C1 (ru) 2007-02-12 2007-02-12 Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2335747C1 true RU2335747C1 (ru) 2008-10-10

Family

ID=39927912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007105347/28A RU2335747C1 (ru) 2007-02-12 2007-02-12 Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2335747C1 (ru)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557332C1 (ru) * 2014-05-14 2015-07-20 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования систем виброизоляции
RU2558678C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2558688C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых 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
RU2607361C1 (ru) * 2015-08-10 2017-01-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2639568C1 (ru) * 2016-12-19 2017-12-21 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2641331C1 (ru) * 2017-03-10 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в реверберационной камере
RU2641332C1 (ru) * 2017-03-10 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере
RU2649631C1 (ru) * 2017-06-19 2018-04-04 Олег Савельевич Кочетов Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2658074C1 (ru) * 2017-09-11 2018-06-19 Олег Савельевич Кочетов Система виброизоляции с регулируемой жесткостью
RU2677942C2 (ru) * 2017-03-17 2019-01-22 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ обезвешивания и возбуждения колебаний при модальных испытаниях и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАРПУШИН В.Б. Виброшумы аппаратуры. - М.: Советское радио, 1977, с.280. *

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557332C1 (ru) * 2014-05-14 2015-07-20 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования систем виброизоляции
RU2558678C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2558688C1 (ru) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых 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
RU2607361C1 (ru) * 2015-08-10 2017-01-10 Олег Савельевич Кочетов Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2639568C1 (ru) * 2016-12-19 2017-12-21 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2641331C1 (ru) * 2017-03-10 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в реверберационной камере
RU2641332C1 (ru) * 2017-03-10 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Способ исследования акустических характеристик объектов в заглушенной камере
RU2677942C2 (ru) * 2017-03-17 2019-01-22 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ обезвешивания и возбуждения колебаний при модальных испытаниях и устройство для его осуществления
RU2649631C1 (ru) * 2017-06-19 2018-04-04 Олег Савельевич Кочетов Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2658074C1 (ru) * 2017-09-11 2018-06-19 Олег Савельевич Кочетов Система виброизоляции с регулируемой жесткостью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2335747C1 (ru) Комбинированный стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия
RU2557332C1 (ru) Стенд для исследования систем виброизоляции
US5400640A (en) Pyrotechnic shock machine
CN109211512B (zh) 一种火工冲击环境模拟装置
RU2558688C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2338169C1 (ru) Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования
RU2269105C2 (ru) Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования
RU2262679C1 (ru) Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования
RU2331860C1 (ru) Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования
RU2603826C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2337339C1 (ru) Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования
RU2616353C1 (ru) Стенд для испытаний на ударные воздействия приборов и оборудования
Kiryenko et al. ESA/ESTEC shock bench presentation
RU2809217C1 (ru) Пиротехническое устройство для создания ударных воздействий
CN210953307U (zh) 一种抗爆震测试装置
US3698241A (en) Vibroacoustic test method
RU2794872C1 (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
Blake The need to control the output impedance of vibration and shock machines
ES2357793T3 (es) Tabla de choque pirotécnico.
CN110542530A (zh) 一种抗爆震测试装置及其实验方法
RU2637718C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2813247C1 (ru) Способ испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия
RU2775360C1 (ru) Способ экспериментального определения динамических характеристик гибких протяженных конструкций
RU2736846C1 (ru) Универсальный стенд для испытаний авиационных управляемых ракет на динамические нагрузки

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140213