RU2567987C1 - Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей - Google Patents

Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей Download PDF

Info

Publication number
RU2567987C1
RU2567987C1 RU2014131343/28A RU2014131343A RU2567987C1 RU 2567987 C1 RU2567987 C1 RU 2567987C1 RU 2014131343/28 A RU2014131343/28 A RU 2014131343/28A RU 2014131343 A RU2014131343 A RU 2014131343A RU 2567987 C1 RU2567987 C1 RU 2567987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
interruptor
transducers
unidirectional
sensitivity
Prior art date
Application number
RU2014131343/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Орлов
Виктор Яковлевич Смирнов
Юрий Александрович Шолин
Алексей Леонидович Блохин
Антон Евгеньевич Брюзгин
Дмитрий Викторович Скворцов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Вибро-прибор"
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 Закрытое акционерное общество "Вибро-прибор" filed Critical Закрытое акционерное общество "Вибро-прибор"
Priority to RU2014131343/28A priority Critical patent/RU2567987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567987C1 publication Critical patent/RU2567987C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки трехкомпонентных вибропреобразователей и/или калибровки при их изготовлении. В способе поверки трехкомпонентных вибропреобразователей используют воздействие на поверяемый и эталонный вибропреобразователи заданным однонаправленным виброускорением и непосредственно сличают измеренные сопоставимые реакции обоих вибропреобразователей на воздействующие проекции виброускорения, при этом эталонный и поверяемый трехкомпонентные вибропреобразователи устанавливают таким образом, чтобы их одноименные оси чувствительности были параллельны друг другу, вертикальную ось чувствительности каждого вибропреобразователя совмещают с плоскостью, проходящей через вектор воздействующего на этот вибропреобразователь однонаправленного виброускорения и биссектрису угла между его горизонтальными осями чувствительности и ориентируют ось под заданным острым углом относительно вектора своего воздействующего однонаправленного виброускорения, а на одноименные компоненты поверяемого и эталонного вибропреобразователей одновременно воздействуют одинаковыми компонентами векторов этого однонаправленного виброускорения, которые равны их проекциям на одноименные оси чувствительности поверяемого и эталонного вибропреобразователей. Технический результат - повышение точности поверки трехкомпонентного вибропреобразователя. 1 з.п. ф-лы, 6 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для поверки трехкомпонентных вибропреобразователей и/или калибровки при их изготовлении.
Для поверки трехкомпонентных вибропреобразователей необходимо осуществлять вибровоздействие на каждую из трех компонент, измерять ее реакцию на это вибровоздействие для сличения с аналогичной реакцией эталонного вибропреобразователя.
Известен «Способ воспроизведения трехкомпонентных вибраций» (RU 2327965, G01M 7/06, 27.06.2008), предназначенный для испытаний конструкций на вибрацию и использующий однонаправленное виброускорение с расчетными величинами амплитуд виброускорений, образуемыми проекциями его вектора по трем осям координат X, Y и Z испытуемого объекта.
Для этого испытуемый объект прикрепляют к платформе, установленной на вибростоле вибростенда под определяемым расчетом двугранным углом θ относительно заданного рабочего направления вектора виброускорения (компонента по оси координат Z) без учета имеющего место поперечного движения вибростола. Для создания компонент виброускорений по осям Х и Y объект на платформе устанавливают под определяемым расчетом углом φ относительно направления наклона платформы.
Заявитель в уровне техники не обнаружил в отечественных и зарубежных источниках применения такого известного способа воспроизведения трехкомпонентных вибраций в вибростендах для проведения поверки и/или калибровки трехкомпонентных вибропреобразователей.
Способ поверки вибропреобразователей (вибродатчиков) регламентирован нормативными документами: ГОСТ Р 8.669-2009 ГСИ «Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми вибропреобразователями. Методика поверки», МИ 2478-98 «Аппаратура виброконтроля. Методика поверки» и может быть реализован, например, на известной «Виброустановке поверочной автоматизированной», внесенной в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный №43154-09.
Известная виброустановка включает:
- два электродинамических вибростенда с вибростолами на два диапазона воспроизводимых частот и амплитуд виброускорений,
- однокомпонентный эталонный вибропреобразователь виброметра для измерения параметров воспроизводимой вибрации,
- трехкомпонентный эталонный вибропреобразователь, используемый только для определения относительного коэффициента поперечного движения вибростола виброустановки (п. 7.6 МИ 1929-2007, «Установки вибрационные поверочные. Методика поверки»).
Известный способ поверки вибропреобразователей, регламентируемый стандартом ГОСТ Р 8.669-2009, с учетом рекомендаций, приведенных в пунктах 6.4.10.10, 6.4.11.4 и 6.4.12.2 МИ 2478-98, относящихся к поверке трехкомпонентных вибропреобразователей, является наиболее близким по назначению и сущности аналогом заявляемого способа и реализуется следующим образом.
На вибростол поверочной виброустановки с прикрепленным к нему эталонным однокомпонентным вибропреобразователем виброметра устанавливают поверяемый трехкомпонентный вибропреобразователь таким образом, чтобы одна из его осей чувствительности - горизонтально-поперечная X, горизонтально-осевая Y или вертикальная Z - была параллельна оси чувствительности эталонного однокомпонентного вибропреобразователя и, соответственно, параллельна направлению задаваемого однонаправленного виброускорения - вибрационного воздействия.
Согласно ГОСТ Р 8.669-2009 осуществляют непосредственное сличение реакции на воздействующее виброускорение однокомпонентного эталонного вибропреобразователя, встроенного в поверочную виброустановку, с реакцией одной из компонент поверяемого трехкомпонентного вибропреобразователя и определяют метрологические характеристики этой компоненты (в т.ч. коэффициент преобразования, неравномерность амплитудно-частотной характеристики).
Меняя положение поверяемого вибропреобразователя (п.п. 6.4.10.10, 6.4.11.4, 6.4.12.2 МИ 2478-98), по аналогичному непосредственному сличению измеренных сопоставимых реакций однокомпонентного эталонного вибропреобразователя и других компонент поверяемого вибропреобразователя определяют метрологические характеристики всех трех компонент и, в итоге, всего поверяемого трехкомпонентного вибропреобразователя.
Таким образом, известный способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей предусматривает последовательное непосредственное сличение измеренных сопоставимых реакций эталонного однокомпонентного вибропреобразователя и каждой компоненты поверяемого вибропреобразователя на воздействующее однонаправленное виброускорение с последующей перестановкой поверяемого вибропреобразователя под воздействующее виброускорение на очередную компоненту.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится влияние на точность поверки поперечного движения вибростола виброустановки и имеющее место, как правило, неизвестное отклонение от ортогональности осей чувствительности у поверяемого вибропреобразователя, а также необходимость менять положение поверяемого трехкомпонентного вибропреобразователя при поверке каждой компоненты.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение точности поверки и сокращение времени на ее проведение.
Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого изобретения, заключается в исключении влияния на точность поверки поперечного движения вибростола виброустановки и неизвестного отклонения от ортогональности осей чувствительности поверяемого трехкомпонентного вибропреобразователя, а также отсутствие необходимости изменения положения поверяемого вибропреобразователя при поверке каждого его компонента.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что по заявляемому способу поверки трехкомпонентных вибропреобразователей, использующему воздействие на поверяемый и эталонный вибропреобразователи заданными однонаправленными виброускорениями, векторы которых совпадают по направлениям с их осями чувствительности, и непосредственное сличение измеренных сопоставимых реакций обоих вибропреобразователей на воздействующие виброускорения, в отличие от известного способа эталонный и поверяемый трехкомпонентные вибропреобразователи устанавливают таким образом, чтобы их одноименные оси чувствительности были параллельны друг другу, вертикальную ось чувствительности каждого вибропреобразователя совмещают с плоскостью, проходящей через вектор воздействующего на этот вибропреобразователь однонаправленного виброускорения и биссектрису угла между его горизонтальными осями чувствительности и ориентируют эту ось под заданным острым углом относительно вектора своего воздействующего однонаправленного виброускорения, а на одноименные компоненты поверяемого и эталонного вибропреобразователей одновременно воздействуют одинаковыми компонентами вектора этого своего однонаправленного виброускорения, которые равны их проекциям на одноименные оси чувствительности поверяемого и эталонного вибропреобразователей.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается также тем, что вертикальные оси поверяемого и эталонного вибропреобразователей ориентируют относительно заданного вектора воздействующего однонаправленного виброускорения под углами, предпочтительно, равными 54,7′ (54°42′).
На фиг. 1 изображено пространственное расположение поверяемого и эталонного вибропреобразователей на вибростоле поверочного вибростенда; на фиг. 2 - то же, вид сбоку, на фиг. 3 условно изображен поверяемый вибропреобразователь с осями координат и векторами вибровозбуждения его компонент, являющихся проекциями вектора однонаправленного вибровозбуждения заданного направления; на фиг. 4 - то же, вид сбоку; на фиг. 5 - то же, вид сверху; на фиг. 6 - то же, во фронтальной диметрической проекции.
Заявляемый способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей осуществляется следующим образом.
Поверяемый (п) 1 и эталонный (эт) 2 трехкомпонентные вибропреобразователи (фиг.1, 2) с компонентами 3Xп, 3Yп и 3Zп поверяемого 1 вибропреобразователя и эталонного 2 вибропреобразователя с компонентами 4Xэт, 4Yэт и 4Zэт с помощью соответствующих крепежных отверстий 5 и 6 устанавливают на вибростол поверочной виброустановки (вс) (на фиг. не показаны) таким образом, чтобы их одноименные оси чувствительности (фиг.3-5) - горизонтальные Xп, Xэт и Yп, Yэт и вертикальные Zп, Zэт были параллельны и расположены в параллельных или совмещенных для вертикальных осей (как изображено на фиг. 1-5) плоскостях.
Вертикальные оси чувствительности Zп, и Zэт вибропреобразователей совмещают с плоскостью, проходящей через вектор воздействующего на этот вибропреобразователь однонаправленного виброускорения, совпадающего с осью Zвс вибростола виброустановки, и биссектрис 7п и 7эт углов между горизонтальными осями чувствительности Xп, Xэт и Yп, Уэт вибропреобразователей.
Положения вертикальных осей Zп и Zэт обоих вибропреобразователей (совместно с их горизонтальными осями) ориентируют относительно общего воздействующего однонаправленного вектора виброускорения по оси Zвс под заданным острым углом (на фиг. 1-6 θ=45°, на фиг. 6 - положения поверяемого вибропреобразователя - позиции 11, исходное положение, и 12, положение после ориентации оси Zвс под углом θ). При этом горизонтальные оси чувствительности Xп, Xэт и Yп, Yэт ориентируются относительно оси Zвс и вектора воздействующего виброускорения αZвс под одинаковыми равными углами γ (фиг.3-4).
На поверяемый 1 и эталонный 2 вибропреобразователи по направлению оси Zвс воздействуют заданным однонаправленным виброускорением αZвс. Поскольку все оси чувствительности 3Xп, 3Yп и 3Zп поверяемого 1 и 4Xэт, 4Yэт и 4Zэт эталонного 2 вибропреобразователей ориентированы под соответствующими острыми углами θ или γ по отношению к своему вектору воздействующего виброускорения αZвс (фиг.3, 4, 5 и 6), то на каждый компонент вибропреобразователей одновременно воздействует виброускорение с вектором, равным проекции вектора αZвс воздействующего виброускорения на эти оси чувствительности соответствующей компонены - αXпXэт, αYпYэт и αZпZэт.
По непосредственному сличению измеренных сопоставимых реакций компонент поверяемого и эталонного вибропреобразователей на воздействующие виброускорения определяют текущие метрологические характеристики поверяемого трехкомпонентного вибропреобразователя.
В этом случае при условии отсутствия поперечного движения вибростола поверочного вибростенда (т.е. a X в с = 0
Figure 00000001
; a Y в с = 0
Figure 00000002
) на оси эталонного и поверяемого вибропреобразователей действуют следующие виброускорения
Figure 00000003
При известных коэффициентах преобразования эталонного вибропреобразователя по каждой компоненте kZэт, kXэт, kZэт и измеренных значениях выходных напряжений его измерительной цепи UZэт, UXэт и UYэт определяются проекции модуля заданного вектора виброускорения на оси Xэт, Yэт и Zэт эталонного вибропреобразователя (см. ГОСТ Р 8.669-2009, МИ 2478-98):
Figure 00000004
;
Figure 00000005
Figure 00000006
.
Зная проекции векторов a Zэт, a Xэт и a Yэт, модуль вектора задаваемого с помощью поверочной виброустановки виброускорения определяется известным выражением:
Figure 00000007
Если измеренные выходные сигналы поверяемого вибропреобразователя - UZп, UXп и UYп, то при условии равенства его коэффициентов преобразования каждой компоненты можно определить требуемое значение коэффициента преобразования модуля вектора виброускорения поверяемого вибропреобразователя:
Figure 00000008
где известное значение заданного модуля вектора виброускорения | a B C |
Figure 00000009
может быть выражено через параметры поверяемого вибропреобразователя:
Figure 00000010
Из выражений (2) и (4) следует вывод, что при параллельном расположении соответствующих осей чувствительности Xэт, Yэт и Zэт эталонного и Xп, Yп и Zп поверяемого вибропреобразователей на оба вибропреобразователя действует один и тот же вектор виброускорения, задаваемый поверочной виброустановкой. При наличии поперечного движения ( a X в с 0
Figure 00000011
; a Y в с 0
Figure 00000012
) вибростола модуль вектора виброускорения, который определяется выражением
Figure 00000013
,
и его направление в пространстве изменятся. Однако это изменение относительно осей чувствительности эталонного и поверяемого вибропреобразователей из-за их параллельности при установке произойдет одинаковым образом и при определении коэффициента преобразования модуля вектора виброускорения поверяемого вибропреобразователя не отразится.
Если поперечное движение поверочного вибростенда незначительное и им можно пренебречь, то и отклонения от взаимной параллельности расположения соответствующих осей чувствительности Xэт, Yэт и Zэт эталонного и Xп, Yп и Zп поверяемого вибропреобразователей при их установке не оказывают влияния на точность определения коэффициента преобразования модуля вектора виброускорения поверяемого вибропреобразователя. Этот вывод можно сделать на основании следующих рассуждений.
Если ось Zп поверяемого 1 вибропреобразователя расположена под углом θ±Δθ к оси Zвс поверочного вибростенда (фиг.6), а оси Хп и Yп параллельны осям Xвс и Yвс, то проекции вектора виброускорения, задаваемого с помощью поверочного вибростенда, на оси поверяемого вибропреобразователя определяются выражениями:
Figure 00000014
где Δθ - угол, характеризующий отклонение от взаимной параллельности осей чувствительности поверяемого и эталонного вибропреобразователей.
Если определить модуль вектора виброускорения, действующего на поверяемый вибропреобразователь с учетом отклонения от взаимной параллельности осей чувствительности поверяемого и эталонного вибропреобразователей [проекции вектора виброускорения определяются выражениями (5)], то получим:
Figure 00000015
т.е. отклонения от взаимной параллельности поверяемого и эталонного вибропреобразователей при их установке не оказывают влияния на значение модуля вектора виброускорения, действующего на поверяемый вибропреобразователь.
Для обеспечения одинаковой абсолютной погрешности измерения векторов воздействующих виброускорений на все компоненты вибропреобразователей (при условии равенства погрешностей измерительных систем каждого канала вибропреобразователя) необходимо все оси чувствительности их компонент ориентировать относительно заданного однонаправленного виброускорения вибростенда поверочной установки под равными углами (θ=γ), что обеспечивает сопоставимость величин проекций измеряемых векторов виброускорений. Равные углы относительно заданного однонаправленного виброускорения вибростенда поверочной установки можно получить выбором соответствующего значения угла θ с помощью следующего расчета по формулам:
Figure 00000016
, или
Figure 00000017
, откуда
ctgθ=cos45° или ctgθ=sin45°, a θ≈54,7°.
Из последнего выражения следует, что при угле θ≈54,7° проекции вектора заданного виброускорения с помощью поверочной виброустановки на оси чувствительности эталонного и поверяемого вибропреобразователей будут приблизительно равны, следовательно, абсолютные погрешности измерения проекций также будут приблизительно равны.
Если изменять частоту воздействующего виброускорения в пределах рабочего диапазона частот и определять по формуле (3) коэффициент преобразования модуля виброускорения на каждой частоте, то можно определить неравномерность частотной характеристики поверяемого вибропреобразователя, а изменением амплитуды задаваемого виброускорения - нелинейность амплитудной характеристики (см. ГОСТ Р 8.669-2009).
Для проверки полученных выводов проведены экспериментальные исследования.
С этой целью на частотах 80 Гц и 160 Гц (как правило, в метрологической практике эти частоты являются базовыми) были определены коэффициенты преобразования виброускорения трехкомпонентных вибропреобразователей МВ-52 (№133104 и №133121) по осям чувствительности Xп, Yп и Zп методом непосредственного сличения с эталонным вибропреобразователем модели 4321 (№1227698, фирма «Брюль и Къер», Дания). Коэффициенты преобразования по осям чувствительности Xп, Yп и Zп поверяемых вибропреобразователей предварительно определялись на рабочем эталоне единиц параметров вибрации по методике, изложенной в ГОСТ Р 8.669-2009 (kXп, kYп и kZп), после чего был определен коэффициент преобразования модуля вектора виброускорения поверяемого вибропреобразователя по формуле:
Figure 00000018
.
В процессе эксперимента поверяемый 1 и эталонный 2 вибропреобразователи с помощью оправки устанавливали на вибростоле рабочего эталона единиц параметров вибрации в пространственном, при θ=45°, положении, изображенном на фиг 1 и 2. На вибростоле рабочего эталона эталонный и поверяемый вибропреобразователи подвергались воздействию виброускорения величиной 10 м/с2.
По формулам (2) определялись эталонные виброускорения, действующие по осям Хэт, Yэт и Zэт, выходные напряжения поверяемого вибропреобразователя UXп, UYп и UZп, после чего по формуле (4) определялось экспериментальное значение коэффициента преобразования модуля вектора виброускорения kпЭ. Одновременно определялись экспериментальные коэффициенты преобразования поверяемого вибропреобразователя по каждой оси чувствительности по формулам:
Figure 00000019
;
Figure 00000020
;
Figure 00000021
.
По результатам эксперимента проводилось сравнение коэффициентов преобразования модулей вектора виброускорения kп и kпЭ, а также экспериментальных значений коэффициентов преобразования поверяемых вибропреобразователей kXпЭ, kYпЭ и kZпЭ с коэффициентами преобразования kXп, kYп и kZп, определенными на рабочем эталоне единиц параметров вибрации. Результаты экспериментов представлены в таблице 1, а результаты обработки экспериментальных данных - в таблице №2.
Figure 00000022
Figure 00000023
Сравнение коэффициентов преобразования модуля вектора виброускорения, определенных заявляемым способом по экспериментальным данным kпЭ, с коэффициентом kп, определенным по результатам, полученным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.669-2009, показало, что отклонение не превышает 1% (графа 5 таблицы 2). Это связано с тем, что на эталонный и поверяемый вибропреобразователи действует один и тот же вектор виброускорения под одним и тем же углом. Отклонение экспериментальных коэффициентов преобразования по каждой оси чувствительности kXпЭ, kYпЭ и kZпЭ от соответствующих коэффициентов kXп, kYп, kZп, определенных на рабочем эталоне единиц параметров вибраций в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.669-2009, значительно выше (графы 9, 10, 11 таблицы 2). В последнем случае на заданное рабочим эталоном виброускорение накладывается поперечное движение вибростола, что приводит к увеличению погрешности определения коэффициентов преобразования.
При определении коэффициентов преобразования поверяемого вибропреобразователя по ГОСТ Р 8.669-2009 на частотах 80 Гц и 160 Гц время поверки составило около 45 минут, что связано, в первую очередь, с необходимостью его переустановки при определении коэффициентов преобразования по осям чувствительности Xп, Yп и Zп. Время определения коэффициентов преобразования заявляемым способом по осям чувствительности Xп, Yп и Zп и коэффициента преобразования модуля вектора виброускорения вместе установкой эталонного и поверяемого вибропреобразователей на оправку и с расчетами составляет не более 20 минут. Т.е. время определения параметров поверяемого трехкомпонентного вибропреобразователя уменьшается более чем в 2 раза, что при серийном изготовлении трехкомпонентных вибропреобразователей дает существенный временной и, соответственно, экономический эффект.
Вышеприведенные зависимости показывают, что на эталонный и поверяемый вибропреобразователи действует один и тот же вектор виброускорения независимо от его возможного отклонения относительно заданного направления вектора вибровозбуждения из-за наличия поперечного движения вибростола поверочной виброустановки, что позволяет исключить влияние поперечного движения вибростола на точность измерения сопоставимых реакций обоих вибропреобразователей на воздействующие виброускорения.
Отклонения от взаимной параллельности осей чувствительности поверяемого и эталонного вибропреобразователей при их установке также не оказывают влияния на результат измерений модуля вектора виброускорения. Одновременное получение информации о метрологическом состоянии всех компонент поверяемого вибропреобразователя при его поверке сокращает время на ее проведение.
Таким образом, видно, что приведенные выше сведения подтверждают возможность осуществления изобретения, достижения указанного технического результата и решения поставленной задачи.

Claims (2)

1. Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей, использующий воздействие на поверяемый и эталонный вибропреобразователи заданными однонаправленными виброускорениями, векторы которых совпадают по направлениям с их осями чувствительности, и непосредственное сличение измеренных сопоставимых реакций обоих вибропреобразователей на воздействующие виброускорения, отличающийся тем, что эталонный и поверяемый трехкомпонентные вибропреобразователи устанавливают таким образом, чтобы их одноименные оси чувствительности были параллельны друг другу, вертикальную ось чувствительности каждого вибропреобразователя совмещают с плоскостью, проходящей через вектор воздействующего на этот вибропреобразователь однонаправленного виброускорения и биссектрису угла между его горизонтальными осями чувствительности и ориентируют ось под заданным острым углом относительно вектора своего воздействующего однонаправленного виброускорения, а на одноименные компоненты поверяемого и эталонного вибропреобразователей одновременно воздействуют одинаковыми компонентами векторов этого однонаправленного виброускорения, которые равны их проекциям на одноименные оси чувствительности поверяемого и эталонного вибропреобразователей.
2. Способ поверки по п. 1, отличающийся тем, что вертикальные оси поверяемого и эталонного вибропреобразователей ориентируют относительно заданного вектора воздействующего однонаправленного виброускорения под углами, предпочтительно, равными 54,7°.
RU2014131343/28A 2014-07-29 2014-07-29 Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей RU2567987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131343/28A RU2567987C1 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131343/28A RU2567987C1 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2567987C1 true RU2567987C1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54537271

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014131343/28A RU2567987C1 (ru) 2014-07-29 2014-07-29 Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567987C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667336C1 (ru) * 2017-12-07 2018-09-18 Акционерное общество "Вибро-прибор" Пьезоэлектрический преобразователь пространственной вибрации и способ повышения его эксплуатационной надежности

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1791728A1 (ru) * 1990-04-27 1993-01-30 Proizv Ob Vsesoyuznyj Nii Metr Способ поверки вибропреобразователя
US20020144552A1 (en) * 2001-03-07 2002-10-10 Sven Eneroth Vibration testing apparatus arranged to vibrate in multiple axes, method of vibration testing, and method of setting up vibration testing apparatus

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1791728A1 (ru) * 1990-04-27 1993-01-30 Proizv Ob Vsesoyuznyj Nii Metr Способ поверки вибропреобразователя
US20020144552A1 (en) * 2001-03-07 2002-10-10 Sven Eneroth Vibration testing apparatus arranged to vibrate in multiple axes, method of vibration testing, and method of setting up vibration testing apparatus

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ Р 8.669-2009 "Виброметры с пьезоэлектрическими, индукционными и вихретоковыми вибропреобразователями". Москва. Стандартинформ. 2010;RU 2358244 C1, 10.06.2009; *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2667336C1 (ru) * 2017-12-07 2018-09-18 Акционерное общество "Вибро-прибор" Пьезоэлектрический преобразователь пространственной вибрации и способ повышения его эксплуатационной надежности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2596239C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2558679C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2603787C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
CN106525226B (zh) 一种基于现场振动载荷识别的评估方法及系统
CN102590788B (zh) 多余物时差定位方法及其系统
CN203758687U (zh) 正弦力标准装置
CN105067109A (zh) 振动传感器频率响应特性的测量方法
RU2607361C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2567987C1 (ru) Способ поверки трехкомпонентных вибропреобразователей
CN107257914B (zh) 用于检查惯性传感器的设备和方法
RU2605503C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов с пьезовибратором
EP3141305A1 (en) Experimental method to detect the elastic modulus of objects, samples or semi-worked products of various materials
RU2596232C1 (ru) Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU178307U1 (ru) Вибростенд для калибровки пьезодатчиков
KR101420519B1 (ko) 공기 베어링의 동특성 측정 장치 및 방법
RU2659984C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2642155C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний моделей систем виброизоляции судовых энергетических установок машинного отделения судна
JP2001021665A (ja) 地盤振動測定方法及び測定システム
CN111198282B (zh) 用于校准扬声器的集成体积加速度传感器的方法和系统
Klaus et al. Model parameter identification from measurement data for dynamic torque calibration
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU2653554C1 (ru) Способ виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2593646C1 (ru) Способ определения значения частоты установочного резонанса пьезоэлектрического вибропреобразователя и устройство для его осуществления
RU2599183C1 (ru) Устройство для калибровки сейсмических датчиков
Hassan et al. Influences of shaker armature dynamics on periodic force measurement