RU2596237C1 - Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции - Google Patents

Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции Download PDF

Info

Publication number
RU2596237C1
RU2596237C1 RU2015130848/28A RU2015130848A RU2596237C1 RU 2596237 C1 RU2596237 C1 RU 2596237C1 RU 2015130848/28 A RU2015130848/28 A RU 2015130848/28A RU 2015130848 A RU2015130848 A RU 2015130848A RU 2596237 C1 RU2596237 C1 RU 2596237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
compressors
vibration isolation
shock
mass
Prior art date
Application number
RU2015130848/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2015130848/28A priority Critical patent/RU2596237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596237C1 publication Critical patent/RU2596237C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательному оборудованию и может быть использовано для исследования систем виброизоляции. Способ заключается в том, что на основании располагают дополнительные плиты с закрепленными на них виброизолируемыми объектами, а также регистрирующую аппаратуру, при этом на основании устанавливают исследуемый объект, например аппаратуру летательных аппаратов, в виде двух одинаковых бортовых компрессоров для получения сжатого воздуха. При этом один из компрессоров устанавливают на штатных резиновых виброизоляторах, а другой компрессор устанавливают на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту с виброизоляторами, например, в виде пластин из полиуретана, которые так же как и штатные резиновые виброизоляторы компрессора устанавливают на жесткой переборке, которая через вибродемпфирующую прокладку установлена на основании. На жесткой переборке, между компрессорами, закрепляют вибродатчик, сигнал с которого направляют на усилитель и регистрирующую аппаратуру, например октавный спектрометр, работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, а затем сравнивают полученные амплитудно-частотные характеристики от работы каждого из компрессоров и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены. Технический результат заключается в расширении технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к испытательному оборудованию.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату является вибростенд по патенту РФ №2335747, G01M 7/08, G01N 3/313, содержащий основания, защищаемый объект, измерительную аппаратуру и генераторы вибрационных и ударных воздействий (прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокие возможности и точность для исследования систем, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта.
Технически достижимый результат - расширение технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта.
Это достигается тем, что в способе исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции, заключающемся в том, что на основании располагают дополнительные плиты с закрепленными на них виброизолируемыми объектами, а также регистрирующую аппаратуру, при этом на основании устанавливают исследуемый объект, например аппаратуру летательных аппаратов, в виде двух одинаковых бортовых компрессоров для получения сжатого воздуха, при этом один из компрессоров устанавливают на штатных резиновых виброизоляторах, а другой компрессор устанавливают на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту с виброизоляторами, например в виде пластин из полиуретана, которые так же как и штатные резиновые виброизоляторы компрессора устанавливают на жесткой переборке, которая через вибродемпфирующую прокладку установлена на основании, а на жесткой переборке, между компрессорами, закрепляют вибродатчик, сигнал с которого направляют на усилитель и регистрирующую аппаратуру, например октавный спектрометр, работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, а затем сравнивают полученные амплитудно-частотные характеристики от работы каждого из компрессоров, и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства (вибростенда) для реализации способа, на фиг. 2 - его принципиальная схема, на фиг. 3 - математическая модель системы «исследуемый объект на двухмассовой системе виброизоляции», на фиг. 4 - характеристики логарифмического декремента затухания свободных колебаний двухмассовой системы виброизоляции в зависимости от входного ударного импульса, на фиг. 5 - схема диагностического ударного устройства.
Устройство для исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции (фиг. 1) состоит из основания 12, на котором установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых бортовых компрессора 1 и 2 для получения сжатого воздуха на борту летательного аппарата. При этом один компрессор 1 (фиг. 2) установлен на штатных резиновых виброизоляторах 7, а другой компрессор 2 установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, например в виде пластин из полиуретана, которые так же как и штатные резиновые виброизоляторы 7 компрессора 1 установлены на жесткой переборке 8, которая через вибродемпфирующую прокладку 11 установлена на основании 12. На фиг. 3 показана математическая модель двухмассовой системы «компрессор 2 на промежуточной плите 4 с виброизоляторами 5 и 6»,
где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты 4 и ее масса,
где c2 и m2 - соответственно жесткость виброизоляторов 5 и масса компрессора 2,
h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с логарифмическим коэффициентом затухания δ1 колебательной системы следующей зависимостью (1):
Figure 00000001
На жесткой переборке 8, между компрессорами 1 и 2, закреплен вибродатчик 3, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и, затем на регистрирующую колебания, аппаратуру 9, например октавный спектрометр, работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.
Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции работает следующим образом.
Сначала включают компрессор 1, который установлен на штатных резиновых виброизоляторах 7, и снимают амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. Затем выключают компрессор 1, и включают компрессор 2, который установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, и также снимают амплитудно-частотные характеристики с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. После чего сравнивают полученные АЧХ от работы каждого из компрессоров 1 и 2 и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены. Для того чтобы определить собственные частоты каждой из исследуемых систем виброизоляции, производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записывают осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при расшифровке которых судят о собственных частотах систем (см. фиг. 4 и формула (1)).
Диагностическое ударное устройство (фиг. 5) содержит быстросменный ударный элемент 13, расположенный соосно корпусу 15 и выполненный из эластомера, который посредством втулки 30 крепится к мембранному передающему элементу 14, закрепленному на цилиндрическом корпусе 15 посредством фланца 28, расположенному перпендикулярно оси корпуса 15, с помощью винтов 29. Внутри корпуса 15 и соосно ему расположен мембранный передающий элемент 14, который имеет цилиндроконическую часть, установленную в корпусе с тороидальным зазором 27 в нижней части, имеющим лепестковую форму в сечении торообразующей поверхности. Мембранный передающий элемент 14 соединен резьбовой частью 26 шпильки 25, расположенной по оси корпуса, с основной массой 17 ударного устройства, контактирующей с пьезоэлектрическим динамометром 16, помещенным в диэлектрическую защитную оболочку 34. Напряжение, возникающее при ударном или случайном воздействии, отводится от пьезоэлектрического динамометра 16 через контактный элемент 33, закрепленный в корпусе 15, и связанный проводом 36 с контактным элементом 31, закрепленным в полой цилиндрической рукоятке 21 ударного устройства, при этом провод 36 закреплен в хомуте 32, жестко связанным с внешней поверхностью рукоятки 21, ось которой расположена перпендикулярно оси корпуса 15 и которая посредством резьбовой части 22 жестко фиксируется в резьбовом отверстии 23 основной массы 17. Над основной массой 17 расположена дополнительная масса 18 ударного устройства, выполненная в виде цилиндра, и в которой выполнено осесимметричное резьбовое отверстие 19, в которое входит резьбовая часть выступа 20, составляющая одно целое с основной массой 17, которая, в свою очередь, посредством винтов 24 крепится к корпусу 15, а в торцевую поверхность резьбовой части выступа 20 упирается головка шпильки 25, связывающей основную массу 17 ударного устройства с мембранным передающим элементом 14 через пьезоэлектрический динамометр 16, в котором выполнено центральное осесимметричное отверстие 35, через которое проходит гладкая цилиндрическая часть шпильки 25.
Диагностическое ударное устройство работает следующим образом.
При ударе об испытательную поверхность исследуемого объекта (на чертеже не показан) посредством быстросменного ударного элемента 13 имитируется импульсное или случайное возбуждение. Подаваемое на исследуемый объект усилие измеряется с помощью пьезоэлектрического динамометра 16. Дополнительной массой 6 и материалом ударной части 13 можно менять продолжительность импульса, а значит, и частотный диапазон спектра возбуждения. Напряжение, возникающее при ударном или случайном воздействиях, отводится от пьезоэлектрического динамометра 16 через контактный элемент 33, закрепленный в корпусе 15, и связанный проводом 36 с контактным элементом 31, закрепленным в полой цилиндрической рукоятке 21 ударного устройства. Сигналы от пьезоэлектрического динамометра 16 передаются в блок обработки данных (на чертеже не показан), в котором частотные характеристики получают с помощью спектрального анализа сложных сигналов, основу которого составляет быстрое преобразование Фурье, например с помощью двухканального анализатора (на чертеже не показан), выполняющего быстрое преобразование Фурье, и измеряющего сигналы возбуждения от ударного устройства, и реакции их на испытательной поверхности 37 исследуемого объекта, затем определяют частотные характеристики на основе этих измерений.

Claims (2)

1. Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции, заключающийся в том, что на основании располагают дополнительные плиты с закрепленными на них виброизолируемыми объектами, а также регистрирующую аппаратуру, отличающийся тем, что на основании устанавливают исследуемый объект, например аппаратуру летательных аппаратов, в виде двух одинаковых бортовых компрессоров для получения сжатого воздуха, при этом один из компрессоров устанавливают на штатных резиновых виброизоляторах, а другой компрессор устанавливают на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы и упругодемпфирующую промежуточную плиту с виброизоляторами, например в виде пластин из полиуретана, которые так же как и штатные резиновые виброизоляторы компрессора устанавливают на жесткой переборке, которая через вибродемпфирующую прокладку установлена на основании, а на жесткой переборке, между компрессорами, закрепляют вибродатчик, сигнал с которого направляют на усилитель и регистрирующую аппаратуру, например октавный спектрометр, работающий в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, а затем сравнивают полученные амплитудно-частотные характеристики от работы каждого из компрессоров и делают выводы об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены, а затем определяют собственные частоты каждой из исследуемых систем виброизоляции, при этом производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем виброизоляции с помощью диагностического ударного устройства, которое содержит корпус, пьезоэлектрический динамометр и ударный элемент, причем ударный элемент выполняют быстросменным, располагают соосно корпусу, выполняют из эластомера и посредством втулки крепят к мембранному передающему элементу, закрепленному на цилиндрическом корпусе посредством фланца, расположенного перпендикулярно оси корпуса, с помощью винтов, а внутри корпуса, и соосно ему, располагают мембранный передающий элемент, который имеет цилиндроконическую часть, установленную в корпусе с тороидальным зазором в нижней части, имеющим лепестковую форму в сечении торообразующей поверхности, при этом мембранный передающий элемент соединен резьбовой частью шпильки, расположенной по оси корпуса, с основной массой ударного устройства, контактирующей с пьезоэлектрическим динамометром, помещенным в диэлектрическую защитную оболочку, при этом напряжение, возникающее при ударном или случайном воздействии, отводят от пьезоэлектрического динамометра через контактный элемент, закрепленный в корпусе и связанный проводом с контактным элементом, закрепленным в полой цилиндрической рукоятке ударного устройства, при этом провод закрепляют в хомуте, жестко связанным с внешней поверхностью рукоятки, ось которой расположена перпендикулярно оси корпуса и которую посредством резьбовой части жестко фиксируют в резьбовом отверстии основной массы, над которой располагают дополнительную массу ударного устройства, выполненную в виде цилиндра, и в которой выполняют осесимметричное резьбовое отверстие, в которое входит резьбовая часть выступа, составляющая одно целое с основной массой, которая, в свою очередь, посредством винтов крепится к корпусу, а в торцевую поверхность резьбовой части выступа упирают головку шпильки, связывающей основную массу ударного устройства с мембранным передающим элементом через пьезоэлектрический динамометр, в котором выполняют центральное осесимметричное отверстие, через которое проходит гладкая цилиндрическая часть шпильки.
2. Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции по п. 1, отличающийся тем, что логарифмический коэффициент затухания δ1 колебательной системы определяют по следующей зависимости (1):
Figure 00000002

где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты и ее масса,
h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе виброизоляции.
RU2015130848/28A 2015-07-27 2015-07-27 Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции RU2596237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130848/28A RU2596237C1 (ru) 2015-07-27 2015-07-27 Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130848/28A RU2596237C1 (ru) 2015-07-27 2015-07-27 Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2596237C1 true RU2596237C1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56892358

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015130848/28A RU2596237C1 (ru) 2015-07-27 2015-07-27 Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2596237C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637718C1 (ru) * 2016-11-25 2017-12-06 Олег Савельевич Кочетов Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2641315C1 (ru) * 2017-01-18 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
CN112781878A (zh) * 2020-12-21 2021-05-11 中国北方发动机研究所(天津) 一种压电式振动传感器在发动机台架试验的安装结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU412513A1 (ru) * 1972-02-21 1974-01-25 М. А. нишников, Э. Гизатулин, Ю. А. Чайка , И. Блаженков Устройство для определения параметровамплитудно-частотных характеристикконструктивных элем1ентов машини механизмов12
RU2269105C2 (ru) * 2004-04-07 2006-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования
RU52178U1 (ru) * 2005-06-07 2006-03-10 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Акустический моторный стенд для исследовательских и доводочных работ по заглушению шума системы впуска двигателя внутреннего сгорания
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU412513A1 (ru) * 1972-02-21 1974-01-25 М. А. нишников, Э. Гизатулин, Ю. А. Чайка , И. Блаженков Устройство для определения параметровамплитудно-частотных характеристикконструктивных элем1ентов машини механизмов12
RU2269105C2 (ru) * 2004-04-07 2006-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" Стенд для испытаний на высокоинтенсивные ударные воздействия приборов и оборудования
RU52178U1 (ru) * 2005-06-07 2006-03-10 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" Акустический моторный стенд для исследовательских и доводочных работ по заглушению шума системы впуска двигателя внутреннего сгорания
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

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637718C1 (ru) * 2016-11-25 2017-12-06 Олег Савельевич Кочетов Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2641315C1 (ru) * 2017-01-18 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
CN112781878A (zh) * 2020-12-21 2021-05-11 中国北方发动机研究所(天津) 一种压电式振动传感器在发动机台架试验的安装结构
CN112781878B (zh) * 2020-12-21 2022-07-29 中国北方发动机研究所(天津) 一种压电式振动传感器在发动机台架试验的安装结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2605668C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2558678C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2557332C1 (ru) Стенд для исследования систем виброизоляции
RU2665322C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2558688C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2607361C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2642155C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний моделей систем виброизоляции судовых энергетических установок машинного отделения судна
RU2596237C1 (ru) Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции
RU2637719C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2641315C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2603826C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2596232C1 (ru) Стенд для испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2654835C1 (ru) Способ исследования ударных нагрузок двухмассовой системы виброизоляции
RU2639568C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2658095C1 (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2650848C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2647987C1 (ru) Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции
RU2639044C1 (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2637718C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2017143374A (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2643191C1 (ru) Стенд для испытаний упругих элементов виброизоляторов
RU2015130859A (ru) Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей
RU2659306C1 (ru) Способ исследования двухмассовых систем виброизоляции
RU2020131828A (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции
RU2016146302A (ru) Стенд для исследования ударных нагрузок