RU2582902C1 - Способ индикации резонансных частот - Google Patents

Способ индикации резонансных частот Download PDF

Info

Publication number
RU2582902C1
RU2582902C1 RU2014151257/28A RU2014151257A RU2582902C1 RU 2582902 C1 RU2582902 C1 RU 2582902C1 RU 2014151257/28 A RU2014151257/28 A RU 2014151257/28A RU 2014151257 A RU2014151257 A RU 2014151257A RU 2582902 C1 RU2582902 C1 RU 2582902C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
resonant frequencies
light
control object
green
Prior art date
Application number
RU2014151257/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Дмитриевич Андреев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон"
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 Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон" filed Critical Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон"
Priority to RU2014151257/28A priority Critical patent/RU2582902C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582902C1 publication Critical patent/RU2582902C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники. Заявленный способ индикации резонансных частот включает следующие этапы: закрепляют объект контроля на подвижной части вибростенда, которая приводится в колебательное движение с переменной частотой, и направляют на него излучение от источника света, причем на объект контроля направляют излучение от трех источников света: красного, синего и зеленого, с образованием при их смешении белого света, которым освещается объект контроля, при этом один источник света, например зеленый, подключают к источнику постоянного тока, а на остальные источники света подают стробирующие импульсы, затем, изменяя частоту вибрации подвижной части вибростенда, визуально фиксируют момент резонанса по появлению на объекте контроля разноцветных полос. Техническим результатом является повышение точности определения резонансных частот конструкции. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, а конкретно к устройствам определения резонанса конструкции для выбора режима испытаний на вибропрочность, виброустойчивость и выбора дальнейших конструктивных решений.
Резонансной частотой конструкции является частота колебаний при условии, что частота возбуждающей системы совпадает с собственной частотой конструкции.
Классический метод определения резонансных частот заключается в установке на исследуемый объект пьезоэлектрических датчиков и анализ их сигналов по амплитуде. Недостаток этого метода заключается в том, что закрепленные датчики имеют массу, что вводит порой значительные искажения в их показания при установке на малогабаритные изделия, такие как микросхемы или транзисторы.
Известен способ определения резонансных частот конструкции (патент №US 5883715, 1999 г., патентообладатель BOSCH GMBH ROBERT), который реализуется устройством, состоящим из полупроводникового лазера, оптической системы, необходимой для формирования изучения и приема отраженного оптического сигнала. Гетеродинование отраженного сигнала с лазерным излучением и выделение разностного сигнала, пропорционального амплитуде вибрации точки, на которую падает излучение, позволяет определить критическую частоту.
К достоинствам способа следует отнести бесконтактное дистанционное измерение перемещений (вибрации) контролируемой точки поверхности, на которую падает лазерное излучение. Недостатком является очень высокая стоимость и относительно низкий динамический диапазон входного сигнала, а также большое время измерения.
Известен способ определения резонансных частот с использованием стробоскопа «Генкина М.Д. Вибрация в технике. Измерение и испытания. В 6-ти томах. Том 5. «Машиностроение», - М., 1981 г., стр. 125-126». Для решения такой проблемы существует установка, принцип действия которой основан на стробоскопическом эффекте, т.е. при циклическом перемещении объекта с частотой f1 в определенный момент времени происходит вспышка света с частотой f2=f1+4 Гц, где f1 - частота предполагаемого резонанса, при наличии резонанса, когда f1=f2 оптически видны высвечиваемые стробоскопом штрихи частотой приблизительно 4 Гц. Недостаток метода заключается в том, что при небольшой амплитуде визуально трудно определить момент возникновения резонанса и оценить его характер.
Наиболее близким, взятым в качестве прототипа, является способ определения резонансных частот (патент №2377509, 2008 г., патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет), заключающийся в закреплении объекта контроля на подвижной части вибростенда, которая приводится в колебательное движение с переменной частотой, и направлении на него излучения от источника света. Момент резонанса фиксируется по максимальной величине ширины линии, отраженной от объекта контроля. Недостатком известного способа является недостаточная точность и сложность используемой конструкции, которая должна иметь отражательную способность.
Задачей предлагаемого способа является повышение точности определения резонансных частот конструкции за счет улучшения разрешающей способности метода определения резонансных частот конструкции.
Поставленная цель достигается за счет того, что в известном способе измерения резонансных частот, заключающемся в закреплении объекта контроля на подвижной части вибростенда, которая приводится в колебательное движение с переменной частотой, и направлении на него излучения от источника света, согласно заявленному решению, на объект контроля направляют излучение от трех источников света: красного, синего и зеленого, с образованием при их смешении белого света, которым освещается объект контроля, причем один источник света, например зеленый, подключают к источнику постоянного тока, а на остальные источники света подают стробирующие импульсы, затем, изменяя частоту вибрации подвижной части вибростенда, визуально фиксируют момент резонанса по появлению на объекте контроля разноцветных полос.
Технический результат заявленного решения достигается за счет того, что в стробоскопическом свете, направленном на объект контроля от источников разного цвета, при совпадении резонансной частоты объекта контроля и частоты механических колебаний вибростенда, наблюдается разделение одной полосы белого цвета на три полосы разных цветов: красного, синего и зеленого. Визуально наблюдаемые оптические эффекты, представляющие устойчивые разноцветные полосы, позволяют с большой точностью фиксировать момент резонанса.
Заявленное решение характеризуется высокой разрешающей способностью определения резонансных частот конструкции и низкой стоимостью по сравнению с известными методами.
Заявленное решение поясняется графическими материалами, где:
На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства, реализующего заявленный способ.
В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих заявленное решение, представлены фотографии проведенного эксперимента.
На фиг. 2 показан начальный период измерений.
На фиг. 3 показан момент резонанса.
На фиг. 4 показан экран осциллографа.
Установка для реализации способа содержит вибростенд 1 и систему управления вибростендом 2. На подвижной части вибростенда 1 закреплен исследуемый объект 3 (объект контроля). Перед объектом контроля 3 установлены три светодиода: светодиод красного цвета 4, светодиод синего цвета 5 и светодиод зеленого цвета 6. Светодиод красного цвета 4 соединен с генератором стробирующих импульсов 7, светодиод синего цвета 5 соединен с генератором стробирующих импульсов 8, а светодиод зеленого цвета 6 соединен с источником постоянного тока 9. Установка содержит 4-канальный цифровой осциллограф 10, по входам соединенный с системой управления вибростендом 2, с генератором стробирующих импульсов 7 и с генератором стробирующих импульсов 8.
Предложенный способ измерения резонансных частот заключается в следующем: объект контроля 3 закрепляется на подвижной части вибростенда 1, которая приводится в колебательное движение с переменной частотой. На объект контроля 3 направляют излучения от трех источников света: светодиода красного цвета 4, светодиода синего цвета 5 и светодиод зеленого цвета 6. В начале работы все три источника света настраиваются таким образом, чтобы при смешении трех цветов исследуемый объект подсвечивался белым цветом. При этом светодиод зеленого цвета 6 подключают к источнику постоянного тока 9, и он горит постоянно, а на светодиод красного цвета 4 и на светодиод синего цвета 5 подают стробирующие импульсы длительностью примерно 1/20 от периода сигнала, подаваемого на вибростенд 1. Затем начинают повышать частоту вибрации подвижной части вибростенда 1. При вхождении конструкции в резонанс на объекте контроля появляются красные, синие и зеленые полосы. За счет разницы цветов более четко видна амплитуда перемещения. Момент резонанса визуально фиксируют по появлению на объекте контроля разноцветных полос.
Для эксперимента на вибростенде 1 консольно закрепляется отрезок медного провода, после чего установка включается в режиме сканирования по частоте. При этом генератором можно подстраивать стробирующие импульсы под сигнал, подаваемый на вибростенд 1 и наблюдать их на осциллографе 10.
Для оценки пригодности использования заявленного дистробоскопического метода произведена оценка погрешности определения резонансной частоты. Для этого теоретически рассчитывают первую собственную частоту консольного прямолинейного жесткого стержня с жесткой заделкой левого конца. Для расчета используют формулу (1). Форма колебаний для этого случая представлена на фиг. 2.
Формула для определения первой собственной частоты консольного прямолинейного жесткого цилиндрического стержня с жесткой заделкой левого конца:
Figure 00000001
где Lст=98 мм - длина стержня;
Dст=1,3 мм - диаметр стержня;
Е=110 ГПа- модуль Юнга для меди;
ρ=8,92 г/см3 - плотность меди.
Расчетное значение резонансной частоты f p I = 66  Гц
Figure 00000002
.
Измеренное значение составляет f и I = 60  Гц
Figure 00000003
.
Далее определяют относительную погрешность измерения [4] первой собственной частоты по формуле (2)
Figure 00000004
Из расчетов видно, что дистробоскопический метод имеет большие преимущества и низкую стоимость по сравнению с другими методами, представленными в ГОСТ 20.57.406-81. Очень интересным представляется вариант объединения данного метода с распространенными пакетами компьютерного моделирования. В этом случае становится возможным сравнивать экспериментально полученные значения собственных частот различных конструкций и рассчитанные в программе, например, методом конечных элементов. На основе проведенного сравнения можно выбирать наиболее устойчивую к вибрации конструкцию того или иного узла. Также метод, при соответствующей модернизации, может быть использован для поиска слабых мест в уже изготовленных изделиях, так как наличие резонанса и его вид будет определятся по изменению цвета исследуемой области, что очень легко зафиксировать.
Заявленный способ определения резонансных частот конструкции обладает высокой разрешающей способностью, прост в применении и имеет низкую стоимость по сравнению с другими методами.

Claims (2)

1. Способ индикации резонансных частот, при котором закрепляют объект контроля на подвижной части вибростенда, которая приводится в колебательное движение с переменной частотой, и направляют на него излучение от источника света, отличающийся тем, что на объект контроля направляют излучение от трех источников света: красного, синего и зеленого, с образованием при их смешении белого света, которым освещается объект контроля, при этом один источник света, например зеленый, подключают к источнику постоянного тока, а на остальные источники света подают стробирующие импульсы, затем, изменяя частоту вибрации подвижной части вибростенда, визуально фиксируют момент резонанса по появлению на объекте контроля разноцветных полос.
2. Способ индикации резонансных частот по п. 1, отличающийся тем, что на источник красного цвета и на источник синего цвета подают стробирующие импульсы длительностью 1/20 от частоты сигнала, подаваемого на вибростенд.
RU2014151257/28A 2014-12-17 2014-12-17 Способ индикации резонансных частот RU2582902C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151257/28A RU2582902C1 (ru) 2014-12-17 2014-12-17 Способ индикации резонансных частот

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151257/28A RU2582902C1 (ru) 2014-12-17 2014-12-17 Способ индикации резонансных частот

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2582902C1 true RU2582902C1 (ru) 2016-04-27

Family

ID=55794737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151257/28A RU2582902C1 (ru) 2014-12-17 2014-12-17 Способ индикации резонансных частот

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2582902C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3533296A (en) * 1965-10-04 1970-10-13 Reliance Electric & Eng Co Apparatus for vibration detection and elimination employing a triggered oscillator stroboscopic flash and multifunction measurement circuitry
US5883715A (en) * 1995-06-20 1999-03-16 Robert Bosch Gmbh Laser vibrometer for vibration measurements
RU2377509C1 (ru) * 2008-10-03 2009-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет) Способ измерения резонансных частот
RU2443994C1 (ru) * 2010-12-13 2012-02-27 Олег Тихонович Сидоров Стенд для испытания элементов конструкций на усталостную прочность

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3533296A (en) * 1965-10-04 1970-10-13 Reliance Electric & Eng Co Apparatus for vibration detection and elimination employing a triggered oscillator stroboscopic flash and multifunction measurement circuitry
US5883715A (en) * 1995-06-20 1999-03-16 Robert Bosch Gmbh Laser vibrometer for vibration measurements
RU2377509C1 (ru) * 2008-10-03 2009-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт электронной техники (технический университет) Способ измерения резонансных частот
RU2443994C1 (ru) * 2010-12-13 2012-02-27 Олег Тихонович Сидоров Стенд для испытания элементов конструкций на усталостную прочность

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10429172B2 (en) Defect detection method and defect detection device
EP3474009B1 (en) Sound-wave-propagation visualization device and method
JP2019002714A5 (ru)
EP2275795A3 (en) Methods and apparatus for vibration testing using multiple sine sweep excitation
WO2013185129A2 (en) Optical non-contacting apparatus for shape and deformation measurement of vibrating objects using image analysis methodology
EP2384423A1 (en) Measurement of vibration characteristics of an object
CN103998905A (zh) 用于测量振动物体频率的系统和方法
JP2019184321A5 (ru)
CN104101420B (zh) 振动样品内部反射点的微小振幅测量方法
SE455644B (sv) Sett for overvakning av funktionen hos forbrenningsmotormekanismer och anordning for utforande av settet
RU158498U1 (ru) Устройство индикации резонансных частот
RU2582902C1 (ru) Способ индикации резонансных частот
CN203069261U (zh) 基于单点激光连续平面扫描测振的模态测试系统
CN108709717A (zh) 一种利用大振幅激光自混合振动信号测量多纵模激光器谐振腔fsr的装置及方法
Niu et al. Laboratory small-strain stiffness measurement using distributed acoustic sensing
Istvan et al. Vibrating wire sensor measurement method by stimulation with steps of variable frequency sinusoidal pulse trains
Catalano et al. Vibration analysis using a contactless acquisition system
Fedorchenko et al. The optical viscometer based on the vibrating fiber partially submerged in fluid
RU2652662C1 (ru) Устройство определения распределения взвешенных частиц по массе
CN1673723B (zh) 微机电系统的动态应力测试方法
RU2340886C1 (ru) Устройство для определения коэффициента трения
Hunsinger et al. FPGA implementation of a digital sequential phase-shift stroboscope for in-plane vibration measurements with subpixel accuracy
RU2652654C1 (ru) Способ определения распределения взвешенных частиц по массе
Chen et al. Dynamic surface profilometry and resonant-mode detection for microstructure characterization using nonconventional stroboscopic interferometry
RU2271521C1 (ru) Способ измерения амплитуды колебаний излучающей поверхности ультразвуковой колебательной системы