RU2605668C1 - Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems - Google Patents

Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems Download PDF

Info

Publication number
RU2605668C1
RU2605668C1 RU2015133187/11A RU2015133187A RU2605668C1 RU 2605668 C1 RU2605668 C1 RU 2605668C1 RU 2015133187/11 A RU2015133187/11 A RU 2015133187/11A RU 2015133187 A RU2015133187 A RU 2015133187A RU 2605668 C1 RU2605668 C1 RU 2605668C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
housing
shock
compressors
base
Prior art date
Application number
RU2015133187/11A
Other languages
Russian (ru)
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 RU2015133187/11A priority Critical patent/RU2605668C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2605668C1 publication Critical patent/RU2605668C1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/08Shock-testing

Landscapes

  • Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

FIELD: testing equipment.
SUBSTANCE: invention relates to testing equipment. Test bench comprises a base supporting two identical side compressors, herewith one of them is on standard rubber vibration isolators and the other one - on the tested two-load vibration isolation system. This system comprises rubber vibration isolators and a resiliently damping intermediate plate with vibration isolators, for example, in the form of plates from polyurethane, which, just like the standard rubber vibration isolators of the compressor are installed on a rigid bulkhead, which via a vibro-damping gasket is installed on the base. On the rigid bulkhead, between the compressors, a vibration sensor is fixed, the signal from which comes to an amplifier and a recording equipment, for example, an octave spectrometer. Herewith the obtained amplitude-frequency characteristics of each of the compressors operation are compared and conclusions are made on vibration isolation efficiency of each system. To determine fundamental frequencies of each of the analyzed vibration isolation systems simulated are impact pulse loads on each of the systems with the help of a diagnostic impact device. On the base there is a sensor for measuring amplitude-frequency characteristics of the base, the signal from which comes to the amplifier and the spectrometer.
EFFECT: provided is expansion of technological capabilities of testing objects having several flexible links with aircraft structural parts.
1 cl, 5 dwg

Description

Изобретение относится к испытательному оборудованию.The invention relates to test equipment.

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).The closest technical solution to the technical nature and the achieved result is a vibration stand according to the patent of the Russian Federation No. 2335747, G01M 7/08, G01N 3/313, containing bases, protected object, measuring equipment and vibration and shock generators (prototype).

Недостатком прототипа являются сравнительно невысокие возможности и точность для исследования систем, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта.The disadvantage of the prototype is the relatively low capabilities and accuracy for the study of systems having several elastic connections with the hull parts of an aircraft.

Технически достижимый результат - расширение технологических возможностей испытаний объектов, имеющих несколько упругих связей с корпусными деталями летательного объекта.A technically achievable result is the expansion of the technological capabilities of testing objects that have several elastic connections with the hull parts of an aircraft.

Это достигается тем, что в стенде для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции, содержащем основание, на котором расположены дополнительные плиты с закрепленными на них виброизолируемыми аппаратами, и регистрирующая аппаратура, на основании установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых бортовых компрессора для получения сжатого воздуха на борту летательного аппарата, при этом один компрессор установлен на штатных резиновых виброизоляторах, а другой компрессор установлен 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 установлены на жесткой переборке, которая через вибродемпфирующую прокладку установлена на основании, а на жесткой переборке, между компрессорами, закреплен вибродатчик, сигнал с которого поступает 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 эффективости виброизоляции каждой системы, на которой они установлены.This is achieved by the fact that in the stand for studying the shock loads of vibration isolation systems, containing a base on which additional plates with vibration-insulated devices are mounted, and recording equipment, the aircraft equipment is installed on the base, for example, two identical on-board compressors for receiving compressed air on on board the aircraft, while one compressor is installed on standard rubber vibration isolators, and the other compressor is installed on the two-mass the vibration isolation system, which includes rubber vibration isolators and an elastic damping intermediate plate with vibration isolators, for example in the form of polyurethane plates, which, like the standard rubber compressor vibration isolators, are mounted on a rigid bulkhead, which is installed on the base through a vibration-damping pad, and on a rigid bulkhead, between the compressors, a vibration sensor is fixed, the signal from which is fed to the amplifier and recording equipment, for example, an octave spectrometer operating in the frequency band (Hz): 2; four; 8; 16; 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Hz, and then compare the obtained amplitude-frequency characteristics from the operation of each of the compressors and draw conclusions about the effectiveness of vibration isolation of each system on which they are installed.

На фиг. 1 представлен общий вид вибростенда, на фиг. 2 - его принципиальная схема, на фиг. 3 - математическая модель системы «компрессор 2 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.In FIG. 1 shows a general view of the vibrating stand, in FIG. 2 is a circuit diagram thereof, in FIG. 3 is a mathematical model of the system “compressor 2 on a two-mass vibration isolation system”, FIG. 4 - characteristics of the logarithmic damping decrement of free vibrations of a two-mass vibration isolation system depending on the input shock pulse, in FIG. 5 is a diagram of a diagnostic shock device.

Стенд для исследования ударных нагрузок систем 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»,The stand for the study of shock loads of vibration isolation systems (Fig. 1) consists of a base 12 on which the aircraft equipment is installed, for example, two identical on-board compressors 1 and 2 for receiving compressed air on board the aircraft. In this case, one compressor 1 (Fig. 2) is installed on standard rubber vibration isolators 7, and another compressor 2 is installed on the studied two-mass vibration isolation system, including rubber vibration isolators 5 and an elastic damping intermediate plate 4 with vibration isolators 6, for example, in the form of polyurethane plates, which, like the standard rubber vibration isolators 7 of the compressor 1, are mounted on a rigid bulkhead 8, which, through the vibration damping pad 11, is mounted on the base 12. FIG. 3 shows a mathematical model of a two-mass system "compressor 2 on the intermediate plate 4 with vibration isolators 5 and 6",

где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов плиты 4 и ее масса,where c 1 and m 1 - respectively, the stiffness of the elastic elements of the plate 4 and its mass,

где c2 и m2 - соответственно жесткость виброизоляторов 5 и масса компрессора 2,where c 2 and m 2 - respectively, the stiffness of the vibration isolators 5 and the mass of the compressor 2,

h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с логарифмическим коэффициентом затухания δ1 колебательной системы следующей зависимостью (1):h 1 - the absolute value of viscous damping in the system, which is associated with the logarithmic attenuation coefficient δ 1 of the oscillatory system by the following dependence (1):

Figure 00000001
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.On a rigid bulkhead 8, between the compressors 1 and 2, a vibration sensor 3 is fixed, the signal from which is fed to the amplifier 10 and then to the oscillation recording apparatus 9, for example, an octave spectrometer operating in the frequency band (Hz): 2; four; 8; 16; 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Hz.

На основании 12, на котором через вибродемпфирующую прокладку 11 установлена жесткая переборка 8, с установленными на ней датчиком 3 и бортовыми компрессорами 1 и 2, дополнительно установлен датчик 38 для измерения амплитудно-частотных характеристик основания, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и спектрометр 9.On the basis of 12, on which a rigid bulkhead 8 is installed through a vibration damping pad 11, with a sensor 3 and onboard compressors 1 and 2 installed on it, a sensor 38 is additionally installed to measure the amplitude-frequency characteristics of the base, the signal from which is fed to amplifier 10 and spectrometer 9 .

Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции работает следующим образом.The stand for the study of shock loads of vibration isolation systems works as follows.

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)).First, turn on compressor 1, which is installed on standard rubber vibration isolators 7, and take the amplitude-frequency characteristics (AFC) using a sensor 3, amplifier 10 and spectrometer 9. Then turn off compressor 1 and turn on compressor 2, which is installed on the two-mass vibration isolation system under study, including rubber vibration isolators 5 and an elastic damping intermediate plate 4 with vibration isolators 6, and also take the amplitude-frequency characteristics using a sensor 3, an amplifier 10 and a spectrometer 9. Then compare they determine the obtained frequency response from the operation of each of the compressors 1 and 2 and draw conclusions about the effectiveness of vibration isolation of each system on which they are installed. In order to determine the eigenfrequencies of each of the studied vibration isolation systems, they simulate shock impulse loads on each of the systems and record oscillations of free vibrations (not shown in the drawing), when deciphering them, they judge the eigenfrequencies of the systems (see Fig. 4 and formula (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 цилиндро-коническую часть, установленную в корпусе с тороидальным зазором 27 в нижней части, имеющем 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 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, при этом провод 36 закреплен в хомуте 32, жестко связанном 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.The diagnostic impact device (Fig. 5) comprises a quick-change impact element 13 located coaxially to the housing 15 and made of an elastomer, which, by means of the sleeve 30, is attached to the membrane transmitting element 14, mounted on the cylindrical housing 15 by means of a flange 28 located perpendicular to the axis of the housing 15, s using screws 29. Inside the housing 15 and coaxially to it is located a membrane transmitting element 14, which has a cylindrical-conical part installed in the housing with a toroidal gap 27 in the lower part having estkovuyu shape in section toroobrazuyuschey surface. The membrane transmitting element 14 is connected by a threaded part 26 of the stud 25 located along the axis of the housing with the main mass 17 of the percussion device in contact with the piezoelectric dynamometer 16 placed in the dielectric protective sheath 34. The voltage arising from shock or accidental impacts is removed from the piezoelectric dynamometer 16 through the contact element 33, mounted in the housing 15 and connected by a wire 36 with the contact element 31, mounted in the hollow cylindrical handle 21 of the percussion device, while 36 is fixed in a clamp 32, rigidly connected with the outer surface of the handle 21, the axis of which is perpendicular to the axis of the housing 15, and which is fixed by means of the threaded part 22 in the threaded hole 23 of the main mass 17. Above the main mass 17 is an additional mass 18 of the impact device in the form of a cylinder, and in which an axisymmetric threaded hole 19 is made, into which the threaded part of the protrusion 20 is included, which is integral with the main mass 17, which, in turn, is fastened by means of screws 24 to the housing 15, and the head of the stud 25 rests on the end surface of the threaded part of the protrusion 20, connecting the main mass 17 of the percussion device with the membrane transmitting element 14 through a piezoelectric dynamometer 16, in which a central axisymmetric hole 35 is made through which the smooth cylindrical part of the stud 25 passes.

Диагностическое ударное устройство работает следующим образом.Diagnostic shock device operates as follows.

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.Upon impact on the test surface of the test object (not shown in the drawing) by means of a quick-change shock element 13, impulse or random excitation is simulated. The force applied to the object under study is measured using a piezoelectric dynamometer 16. An additional mass of 6 and the material of the shock part 13 can be used to change the pulse duration, and hence the frequency range of the excitation spectrum. The voltage arising from shock or accidental impacts is discharged from the piezoelectric dynamometer 16 through the contact element 33 fixed in the housing 15 and connected by a wire 36 with the contact element 31 fixed in the hollow cylindrical handle 21 of the percussion device. The signals from the piezoelectric dynamometer 16 are transmitted to a data processing unit (not shown in the drawing), in which the frequency characteristics are obtained using spectral analysis of complex signals, the basis of which is fast Fourier transform, for example, using a two-channel analyzer (not shown), which performs fast the Fourier transform and measuring the excitation signals from the percussion device, and their reactions on the test surface 37 of the investigated object, then determine the frequency characteristics on basis of these measurements.

Claims (1)

Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции, содержащий основание, на котором расположены дополнительные плиты с закрепленными на них виброизолируемыми аппаратами и регистрирующая аппаратура, на основании установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых бортовых компрессора для получения сжатого воздуха на борту летательного аппарата, при этом один компрессор установлен на штатных резиновых виброизоляторах, а другой компрессор установлен 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 установлены на жесткой переборке, которая через вибродемпфирующую прокладку установлена на основании, а на жесткой переборке, между компрессорами, закреплен вибродатчик, сигнал с которого поступает 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, при этом для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производится имитация ударных импульсных нагрузок на каждую из систем с помощью диагностического ударного устройства, содержащего корпус, пьезоэлектрический динамометр и ударный элемент, ударный элемент выполнен быстросменным, расположенным соосно корпусу, выполнен из эластомера и посредством втулки крепится к мембранному передающему элементу, закрепленному на цилиндрическом корпусе посредством фланца, расположенному перпендикулярно оси корпуса, с помощью винтов, а внутри корпуса, и соосно ему, расположен мембранный передающий элемент, который имеет цилиндроконическую часть, установленную в корпусе с тороидальным зазором в нижней части, имеющем 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 воздействиях, отводится 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 закреплен в хомуте, жестко связанном с внешней поверхностью рукоятки, ось которой расположена перпендикулярно оси корпуса и которая посредством резьбовой части жестко фиксируется в резьбовом отверстии основной массы, над которой расположена дополнительная масса ударного устройства, выполненная в виде цилиндра, и в которой выполнено 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 упирается головка шпильки, связывающей основную массу ударного устройства с мембранным передающим элементом через пьезоэлектрический динамометр, в котором выполнено центральное осесимметричное отверстие, через которое проходит гладкая цилиндрическая часть шпильки, отличающийся тем, что на основании, на котором через вибродемпфирующую прокладку установлена жесткая переборка, с установленными на ней датчиком и бортовыми компрессорами, дополнительно установлен датчик для измерения амплитудно-частотных характеристик основания, сигнал с которого поступает на усилитель и спектрометр. A stand for studying the shock loads of vibration isolation systems, containing a base on which additional plates with vibration-isolating devices fixed to them and recording equipment are located, based on the installed aircraft equipment, for example, two identical on-board compressors for receiving compressed air on board the aircraft, while one the compressor is installed on standard rubber vibration isolators, and the other compressor is installed on the studied two-mass vibration isolation system, VK containing rubber vibration isolators and an elastic-damping intermediate plate with vibration isolators, for example, in the form of polyurethane plates, which, like standard rubber compressor vibration isolators, are mounted on a rigid bulkhead, which is mounted on the base through a vibration-damping pad, and is fixed on the rigid bulkhead between the compressors vibration sensor, the signal from which is fed to the amplifier and recording equipment, for example, an octave spectrometer operating in the frequency band (Hz): 2; four; 8; 16; 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Hz, and then compare the obtained amplitude-frequency characteristics from the operation of each of the compressors and draw conclusions about the effectiveness of the vibration isolation of each system on which they are installed, while to determine the natural frequencies of each of the studied vibration isolation systems, shock impulse loads on each of the systems are simulated using a diagnostic shock device containing a housing, a piezoelectric dynamometer and a shock element, the shock element is made quick-change, located coaxially the pus is made of elastomer and is attached via a sleeve to a membrane transmitting element mounted on a cylindrical housing by means of a flange located perpendicular to the axis of the housing, with screws, and inside the housing, and coaxial to it, is a membrane transmitting element that has a cylindrical part installed in case with a toroidal gap in the lower part, having a petal shape in the cross section of the toroidal surface, while the membrane transmitting element is connected by a threaded part of the stud, located born along the axis of the housing, with the bulk of the percussion device in contact with the piezoelectric dynamometer placed in the dielectric protective sheath, while the voltage arising from shock or accidental impacts is removed from the piezoelectric dynamometer through a contact element fixed in the housing and connected by a wire to the contact element fixed in the hollow cylindrical handle of the percussion device, while the wire is fixed in a clamp rigidly connected to the outer surface of the handle, the axis of which is perpendicular to the axis of the housing and which, through the threaded part, is rigidly fixed in the threaded hole of the main mass, over which the additional mass of the percussion device, made in the form of a cylinder, and in which the axisymmetric threaded hole is made, into which the threaded part of the protrusion is integral with the main a mass, which, in turn, is screwed to the body, and the head of the stud connecting the main body abuts against the end surface of the threaded portion of the protrusion a shock device with a membrane transmitting element through a piezoelectric dynamometer, in which a central axisymmetric hole is made through which a smooth cylindrical part of the stud passes, characterized in that on the base on which a rigid bulkhead is installed through the vibration damping pad, with a sensor and onboard compressors mounted on it In addition, a sensor is installed to measure the amplitude-frequency characteristics of the base, the signal from which is fed to the amplifier and spectrometer.
RU2015133187/11A 2015-08-10 2015-08-10 Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems RU2605668C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133187/11A RU2605668C1 (en) 2015-08-10 2015-08-10 Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133187/11A RU2605668C1 (en) 2015-08-10 2015-08-10 Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2605668C1 true RU2605668C1 (en) 2016-12-27

Family

ID=57793652

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133187/11A RU2605668C1 (en) 2015-08-10 2015-08-10 Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605668C1 (en)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106679913A (en) * 2017-01-17 2017-05-17 中国船舶重工集团公司第七〇九研究所 Device for testing mechanical performance of metamaterial vibration isolators
CN106908212A (en) * 2017-04-11 2017-06-30 南京理工大学 Penetration impact acceleration signal transfer characteristic experimental rig
RU2637719C1 (en) * 2016-12-27 2017-12-06 Олег Савельевич Кочетов Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2639568C1 (en) * 2016-12-19 2017-12-21 Олег Савельевич Кочетов Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2641315C1 (en) * 2017-01-18 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2647987C1 (en) * 2017-01-18 2018-03-21 Олег Савельевич Кочетов Method of testing multimass vibration isolation systems
RU2654835C1 (en) * 2017-09-11 2018-05-22 Олег Савельевич Кочетов Method for study of shock loads of two-mass vibration isolation system
RU2658074C1 (en) * 2017-09-11 2018-06-19 Олег Савельевич Кочетов Vibration isolation system with regulated rigidity
RU2665322C1 (en) * 2017-09-28 2018-08-29 Олег Савельевич Кочетов Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5295388A (en) * 1992-01-30 1994-03-22 Westinghouse Electric Corp. Apparatus and method for inpact testing for electric generator stator wedge tightness
CN103542993A (en) * 2013-10-25 2014-01-29 江苏铁锚玻璃股份有限公司 Carrying tool safety glass multi-dimensional vibration and shock environment simulation platform
RU2558678C1 (en) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Test rig to study impact loads of vibration insulation systems

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5295388A (en) * 1992-01-30 1994-03-22 Westinghouse Electric Corp. Apparatus and method for inpact testing for electric generator stator wedge tightness
CN103542993A (en) * 2013-10-25 2014-01-29 江苏铁锚玻璃股份有限公司 Carrying tool safety glass multi-dimensional vibration and shock environment simulation platform
RU2558678C1 (en) * 2014-05-14 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Test rig to study impact loads of vibration insulation systems

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2639568C1 (en) * 2016-12-19 2017-12-21 Олег Савельевич Кочетов Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2637719C1 (en) * 2016-12-27 2017-12-06 Олег Савельевич Кочетов Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
CN106679913A (en) * 2017-01-17 2017-05-17 中国船舶重工集团公司第七〇九研究所 Device for testing mechanical performance of metamaterial vibration isolators
CN106679913B (en) * 2017-01-17 2023-06-27 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 Metamaterial vibration isolator mechanical property testing device
RU2641315C1 (en) * 2017-01-18 2018-01-17 Олег Савельевич Кочетов Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2647987C1 (en) * 2017-01-18 2018-03-21 Олег Савельевич Кочетов Method of testing multimass vibration isolation systems
CN106908212A (en) * 2017-04-11 2017-06-30 南京理工大学 Penetration impact acceleration signal transfer characteristic experimental rig
CN106908212B (en) * 2017-04-11 2023-10-13 南京理工大学 Impact acceleration signal transfer characteristic test device in penetration process
RU2654835C1 (en) * 2017-09-11 2018-05-22 Олег Савельевич Кочетов Method for study of shock loads of two-mass vibration isolation system
RU2658074C1 (en) * 2017-09-11 2018-06-19 Олег Савельевич Кочетов Vibration isolation system with regulated rigidity
RU2665322C1 (en) * 2017-09-28 2018-08-29 Олег Савельевич Кочетов Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2605668C1 (en) Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems
RU2558678C1 (en) Test rig to study impact loads of vibration insulation systems
RU2596239C1 (en) Method of vibroacoustic tests of specimens and models
RU2557332C1 (en) Stand for testing vibration isolation systems
RU2558679C1 (en) Test rig for vibroacoustic tests of samples and models
RU2558688C1 (en) Method of testing of multi-weight vibration insulation systems
RU2607361C1 (en) Method of testing multimass vibration isolation systems
RU2596237C1 (en) Method of analyzing vibro-impact loads in vibration insulation systems
RU2637719C1 (en) Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2641315C1 (en) Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2603826C1 (en) Method of analyzing two-mass vibration isolation systems
RU2596232C1 (en) Test bench for multimass vibration isolation systems
RU2665322C1 (en) Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems
RU2658095C1 (en) Test bench for testing impact loads on vibration isolation systems
RU2639568C1 (en) Stand for researching shock loads of vibration insulation systems
RU2654835C1 (en) Method for study of shock loads of two-mass vibration isolation system
RU2647987C1 (en) Method of testing multimass vibration isolation systems
RU2017143374A (en) STAND FOR THE RESEARCH OF SHOCK LOADS OF VIBRATION INSULATION SYSTEMS
RU2637718C1 (en) Method for examining dual-mass vibration insulation systems
RU2015130859A (en) STAND FOR VIBROACOUSTIC TESTS OF SAMPLES AND MODELS
RU2642155C1 (en) Bench for models of vibration systems of ship engine room power plants vibro-acoustic tests
RU2650848C1 (en) Method of testing multimass vibration isolation systems
RU2643191C1 (en) Test bench for vibration isolators resilient elements testing
RU2643193C1 (en) Test bench for vibration isolators resilient elements testing with piezoelectric vibrator
RU2020131828A (en) Stand for the study of shock loads of vibration isolation systems