RU2784480C1 - Способ виброиспытаний объекта на электродинамическом вибростенде - Google Patents

Способ виброиспытаний объекта на электродинамическом вибростенде Download PDF

Info

Publication number
RU2784480C1
RU2784480C1 RU2022112798A RU2022112798A RU2784480C1 RU 2784480 C1 RU2784480 C1 RU 2784480C1 RU 2022112798 A RU2022112798 A RU 2022112798A RU 2022112798 A RU2022112798 A RU 2022112798A RU 2784480 C1 RU2784480 C1 RU 2784480C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vibration
signal
vibro
stand
impact
Prior art date
Application number
RU2022112798A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Львович Северин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Application granted granted Critical
Publication of RU2784480C1 publication Critical patent/RU2784480C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области испытаний объектов на динамические воздействия. Способ виброиспытаний объекта (ОИ) на электродинамическом вибростенде включает синтезирование исходного временного сигнала виброударного нагружения, которое проводят путем суммирования гармоник из заданного испытательного диапазона, последующее воспроизведение синтезированного исходного временного сигнала в качестве опорного временного профиля производят с автоматическим управлением обратной связью системой «усилитель-вибростенд», при этом сбор временных данных в выбранных контрольных точках ОИ осуществляют интерактивно с последующим вычислением оператором передаточных функций, характеризующих влияние системы «усилитель-вибростенд-переходное приспособление-ОИ» для выбранной точки, синтезированием скорректированного временного сигнала, при воспроизведении которого как опорного временного профиля на вибростенде в выбранной контрольной точке ОИ реализуют виброударную нагрузку с параметрами, отвечающими требованиям исходных данных. Обеспечивается воспроизведение с использованием алгоритма управления виброударными испытаниями для любой выбранной контрольной точки ОИ знакопеременной затухающей нагрузки с заданными характеристиками амплитуды во времени со спектральными параметрами в частотной области на вибрационном электродинамическом стенде без создания дополнительных специализированных технических приспособлений, направленных на имитирование виброударных нагрузок. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области испытаний изделий (ОИ) на динамические воздействия, в части стойкости при испытаниях на воздействие знакопеременной нагрузки с параметрами нарастания и затухания во временной области, при этом с выполнением характеристик в частотной области:
- Максимальное значение ускорения виброударного процесса (Amax);
- Длительность фронта нарастания сигнала, время до достижения Amax (tнар);
- Длительность фронта спада сигнала (tспад);
- Показатели кривизны фронта нарастания и спада (х и у);
- Длительность виброударного процесса (t);
- Частотное наполнение сигнала
Figure 00000001
(например, спектральное распределение дисперсии (энергии) по частотным диапазонам).
Известен «СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ НА ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЕ УДАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ» (Патент RU №2262679, МПК G01M 7/08, G01N 3/313(2000.01), опубликованный 20.10.2005, Бюл. №29). Способ включает ударное нагружение объекта испытания, создаваемое с помощью пиротехнических устройств с заранее заданным ударным спектром ускорений, который перекрывает требуемый ударный спектр ускорений. Затем определяют расстояние от пиротехнического устройства до объекта испытаний, на котором зарегистрированный ударный спектр ускорений не меньше требуемого. После этого определяют количество точек приложения ударных воздействий. Создают ударное воздействие в определенных выше точках. Сравнивают полученные ударные спектры ускорений во всех точках контроля с требуемым ударным спектром ускорений и при необходимости корректируют количество и места установки пиротехнических устройств. Процедуру продолжают до обеспечения требуемого ударного спектра ускорений во всех точках контроля.
Известен «СПОСОБ ВИБРОИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» (Патент RU №2729980, МПК G01M 7/00(2006.01), опубликованный 13.08.2020, Бюл. №23). Группа изобретений может быть использована для повышения достоверности испытаний технических изделий на воздействие широкополосной случайной вибрации (ШСВ) при многоточечном управлении на однокомпонентных электродинамических вибростендах. В данных способе и устройстве для его реализации каждую пару из четного количества контрольных точек располагают в одной измерительной плоскости с рабочей осью вибростенда по разные стороны от этой оси. При этом используют не менее двух пар контрольных точек, расположенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с линией пересечения, совпадающей с рабочей осью вибростенда. Мгновенные текущие значения виброускорений каждой пары вибропреобразователей в двух контрольных точках в одной измерительной плоскости суммируют с использованием задатчиков весовых коэффициентов и сумматоров мгновенных текущих значений. В результате от двух пар контрольных точек получают две зависимости мгновенных текущих значений виброускорений от времени, в которых исключены систематические ошибки, вызванные паразитными угловыми колебаниями подвижной части вибростенда с закрепленным на ней в переходном приспособлении испытуемым изделием. Указанные зависимости как функции времени поступают на входы контроллера системы управления виброиспытаниями, на выходе которого получают сигнал обратной связи. Данный способ выбран в качестве прототипа.
Недостатки указанных способов испытаний заключаются в невозможности управления входным воздействием малой длительности (менее 0,1 с) в частотной области, что обусловлено для способа-прототипа автоматизированным процессом управления виброиспытаниями на случайное воздействие по алгоритму, состоящему из двух циклов.
Во внутреннем цикле проводится сбор по каналу управления мгновенных временных сигналов (длительность определяется через отношение количества точек/линий мгновенного временного сигнала к частоте его дискретизации/повторяемости), выполняется Фурье-преобразование (Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального анализа. - М. Мир, 1983), рассчитываются спектральные плотности мощности (СПМ) с последующим их усреднением по каждому каналу управления. Затем рассчитывается значение "СПМ управления по контрольному каналу", которое усредняется, учитывая взвешенную сумму текущего значения и значения, вычисленного в предыдущем цикле. Для этого значения СГТМ до расчета передаточной функции проверяются условия соответствия опорному профилю. Затем вычисляется новый (скорректированный) уровень сигнала возбуждения, и это значение передается в систему усилитель-вибростенд. Непрерывность процесса нагружения обеспечивается за счет последовательно измененных (при помощи сигнала обратной связи, учитывающего через передаточную функцию влияние системы «усилитель-вибросгенд-переходное приспособление-ОИ») мгновенных временных сигналов с незначительной задержкой наложенных друг на друга. Этот процесс повторяется многократно до истечения всего времени проведения испытаний, при этом для обеспечения сходимости с опорным спектром СПМ системе управления необходимо выполнять слишком мною усреднений, что может привести к увеличению времени опроса между двумя последовательными обновлениями (корректировкой) сигнала и, как следствие, к ошибке управления. Для уменьшения риска возникновения ошибки необходимо уменьшить частоту дискретизации, что приведет к увеличению длительности мгновенного временного сигнала, или уменьшить количество точек/линий, описывающих мгновенный временной сигнал, что повлияет на качество результата преобразования в частотную область.
Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в воспроизведении виброударных испытаний объекта, закрепленного в переходном приспособлении на подвижной части электродинамического вибростенда на воздействие знакопеременной затухающей виброударной нагрузки с заданными параметрами в виде неравномерного спектрального распределения дисперсии (энергии) в заданном частотном диапазоне, малой длительности (менее 0,1 с) случайного процесса, отвечающими требованиям исходных данных для ОИ.
Технический результат, который будет получен в результате использования заявляемого способа, состоит в воспроизведении с использованием алгоритма управления внброударным испытаниями для любой выбранной контрольной точки ОИ знакопеременной затухающей нагрузки с заданными характеристиками амплитуды во времени со спектральными параметрами в частотной области на вибрационном электродинамическом стенде без создания дополнительных специализированных технических приспособлений, направленных на имитирование виброударных нагрузок.
Технический результат достигается за счет того, что в заявляемом способе виброиспытаний объекта на электродинамическом вибростенде, включающем синтезирование исходного временного сигнала виброударного нагружения, его воспроизведение на стенде с закрепленным на его подвижной части в переходном приспособлении ОИ, измерение в выбранной контрольной точке реакции ОИ от воспроизведенного исходного временного сигнала, формирование скорректированного сигнала нагружения при помощи сигнала обратной связи, учитывающего через передаточную функцию влияние системы «усилитель-вибростенд-переходное приспособление-ОИ» на реакцию, полученную в выбранной контрольной точке, используемого при автоматическом управлении воспроизведением вибрации, в отличие от прототипа синтезирование исходного временного сигнала виброударного нагружения проводят путем суммирования гармоник из заданного испытательного диапазона для спектрального распределения дисперсии с соблюдением условия не превышения величины рассеивания 5σ для нормального распределения, где σ - среднее квадратическое отклонение амплитудных значений с наложенными ограничениями в виде фронтов нарастания N(t) и спада S(t), формируемых по выражениям
Figure 00000002
где
tнач - значение времени начала действия фронта нарастания,
tкон - значение времени завершения фронта спада;
tнар - длительность фронта нарастания сигнала;
tспад - длительность фронта спада сигнала;
t - длительность виброударного процесса;
х и у - показатели функций фронтов нарастания и спада соответственно,
а также случайного разброса фаз по нормальному закону распределения и не повторяемости их на соседних частотах, последующее воспроизведение синтезированного исходного временною сигнала в качестве опорного временного профиля производят с ароматическим управлением обратной связью системой «усилитель-вибростенд», при этом интерактивно производят сбор временных данных в выбранных контрольных точках ОИ с последующим вычислением оператором передаточных функций, характеризующих влияние системы «усилитель-вибростенд-переходное приспособление-ОИ» для выбранной точки и дальнейшим синтезированием скорректированного временного сигнала, при воспроизведении которого как опорного временного профиля на вибростенде в выбранной контрольной точке ОИ реализуют виброударную нагрузку с параметрами, отвечающими требованиям исходных данных.
В результате использования всей совокупности признаков заявляемого изобретения обеспечивается воспроизведение на ОИ знакопеременной затухающей виброударной нагрузки с заданными характеристиками амплитуды во времени и со спектральными параметрами в частотной области с учетом фронтов нарастания и спада во времени, на вибрационном оборудовании без создания дополнительных специализированных технических приспособлений, направленных на имитирование виброударных нагрузок, значительно сокращается число вычислительных автоматических операций за счет их выполнения системой управления в интерактивном режиме проведения процесса нагружения, что улучшает качество воспроизводимой нагрузки.
Изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1 приведена дискретная зависимость фаз от частоты с шагом дискретизации, равным единице для каждой составляющей. На фиг. 2 приведен результат суммирования гармоник со случайными распределениями фаз (случайный сигнал). Полученный случайный сигнал соответствует не всем требованиям виброударного процесса по исходным данным и подходит только при проведении виброиспытаний с управлением по случайному сигналу в качестве мгновенного временного сигнала. На фиг. 3 и фиг. 4 приведены примеры синтезированного случайного сигнала (серый цвет), фронтов нарастания N(t) и спада S(t) (пунктирные линии) и результаты суммирования гармоник с учетом наложенных ограничений (черный цвет). На фиг. 5 приведены заданное распределение дисперсии (энергии) (далее опорный профиль дисперсии) и результат преобразования Фурье сформированного исходного временного сигнала с учетом наложенных ограничений в частотной области.
Заявляемый способ виброиспытаний объекта на электродинамическом вибростенде осуществляется следующим образом.
Синтезируют исходный временной сигнал виброударного нагружения VU(t,f) с параметрами (
Figure 00000003
Amax, tнар, tспад, t, х и у), отвечающими заданным требованиям по формуле
Figure 00000004
где
Ai - амплитуда, размах колебаний i-той гармоники, ωi - угловая частота i-той гармоники, выраженная через зависимость от частоты ωi=2πƒi;, ϕi - начальная фаза i-той гармоники, t - длительности виброударного сигнала, количество суммируемых частот определяется как разница между максимальной ƒk и минимальной ƒn частотами заданного испытательного диапазона с учетом наложения ограничений в виде фронтов нарастания N(t) и спада S(i) по амплитудным значениям во временной области, характер кривизны фронтов определяют показателями функций
Figure 00000005
где tнач - значение времени начала действия фронта нарастания, tнар - длительность фронта нарастания сигнала, tспад - длительность фронта спада сигнала, tкон - значение времени завершения фронта спада, х и у - показатели функций фронтов нарастания и спада соответственно. Изменения фронтов, описывающих форму виброударного процесса, могут иметь линейный, параболический, гиперболический или иной характер, определяемый показателями выражения кривизны линий фронтов.
Амплитудные значения Ai суммируемых гармоник каждого поддиапазона частот определяются по известной зависимости
Figure 00000006
Figure 00000007
где Di - значение дисперсии (энергии) i-го поддиапазона, в соответствии с условием не превышения величины рассеивания 5σ для нормальною распределения, где σ - среднее квадратическое отклонение амплитудных значений.
Для проверки с исходными данными параметров синтезированного временного сигнала, представленных как во временной области в виде длительностей (tнар, tспад и t) и уровней ускорений (Amax, Ai), так и в частотной области в виде распределения дисперсии (энергии)
Figure 00000008
необходимо провести преобразование Фурье синтезированного временного сигнала в частотную область. Далее реализуют нагружение ОИ, закрепленного в переходном приспособлении на подвижной части электродинамического вибрационного стенда, с воспроизведением синтезированного временного сигнала в качестве опорного временного профиля производят с автоматическим управлением обратной связью системы «усилитель-вибростенд».
Контроль воспроизведения синтезированного временного сигнала осуществляют автоматически системой управления при помощи встроенного датчика напряжения, измеряющего реакцию с учетом обратной связи системы «усилитель-вибростенд». Параллельно для подтверждения соответствия воспроизводимой нагрузки на ОИ параметрам исходных данных проводят измерения установленным в выбранной контрольной точке ОИ в направлении рабочей оси вибростенда пьезоэлектрическим виброизмерительным преобразователем. Сбор временных данных в выбранных контрольных точках ОИ осуществляют интерактивно. Измеренные виброускорення как функции времени, содержат информацию характеризующую, систему «усилитель-вибростенд-переходное приспособление-ОИ». Для определения передаточной функции через отношение реакции системы «усилитель-вибростенд-переходное приспособление-ОИ» в выбранной точке ОИ к входной нагрузке (Вибрация в технике: Справочник. В 6-ти т. / Ред. Сов: В 41 В.Н. Челомей (пред.). - М. Машиностроение, 1981. - Том 5. Измерения и испытания. - Под ред. М.Д. Генкина.) оператор проводит вычисления распределения дисперсии через преобразования Фурье размеренного временного сигнала в выбранной точке ОИ с последующим получением передаточной функции системы «усилитель-впбростенд-переходное приспособление-ОИ». После определения передаточной функции проводится синтезирование скорректированного временного сигнала и реализация его как скорректированного опорного временного профиля по напряжению, при этом в выбранной контрольной точке ОИ будет реализована виброударная нагрузка с параметрами, отвечающим требованиям исходных данных.
Таким образом, обеспечивается воспроизведение на ОИ знакопеременной затухающей виброударной нагрузки с заданными характеристиками амплитуды во времени и со спектральными параметрами в частотной области с учетом фронтов нарастания и спада во времени, на вибрационном оборудовании без создания дополнительных специализированных технических приспособлений, направленных на имитирование виброударных нагрузок.

Claims (8)

  1. Способ виброиспытаний объекта (ОИ) на электродинамическом вибростенде, включающий синтезирование исходного временного сигнала нагружения, его воспроизведение на стенде с закрепленным на его подвижной части в переходном приспособлении ОИ, измерение воспроизводимой нагрузки в выбранной контрольной точке на ОИ, формирование скорректированного сигнала нагружения при помощи сигнала обратной связи, учитывающего через передаточную функцию влияние системы «усилитель-вибростенд-переходное приспоспобление-ОИ» на реакцию, полученную в выбранной контрольной точке, используемого при автоматическом управлении воспроизведением вибрации, отличающийся тем, что синтезирование исходного временного сигнала виброударного нагружения проводят путем суммирования гармоник из заданного испытательного диапазона для спектрального распределения дисперсии с соблюдением условия непревышения величины рассеивания 5σ для нормального распределения, где σ - среднее квадратическое отклонение амплитудных значений с наложенными ограничениями в виде фронтов нарастания N(t) и спада S(t), формируемых по выражениям
  2. Figure 00000009
  3. tнач - значение времени начала действия фронта нарастания,
  4. tкон - значение времени завершения фронта спада;
  5. tнар - длительность фронта нарастания сигнала;
  6. tспад - длительность фронта спада сигнала;
  7. t - длительность виброударного процесса;
  8. х и у - показатели функций фронтов нарастания и спада соответственно, а также случайного разброса фаз по нормальному закону распределения и неповторяемости их на соседних частотах, последующее воспроизведение синтезированного исходного временного сигнала в качестве опорного временного профиля производят с автоматическим управлением обратной связью системой «усилитель-вибростенд», при этом сбор временных данных в выбранных контрольных точках ОИ осуществляют интерактивно с последующим вычислением оператором передаточных функций, характеризующих влияние системы «усилитель-вибростенд-переходное приспособление-ОИ» для выбранной точки, синтезированием скорректированного временного сигнала, при воспроизведении которого как опорного временного профиля на вибростенде в выбранной контрольной точке ОИ реализуют виброударную нагрузку с параметрами, отвечающими требованиям исходных данных.
RU2022112798A 2022-05-11 Способ виброиспытаний объекта на электродинамическом вибростенде RU2784480C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2784480C1 true RU2784480C1 (ru) 2022-11-25

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1226103A1 (ru) * 1984-11-19 1986-04-23 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Дружбы Народов Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Устройство дл виброиспытаний изделий
CN101750199A (zh) * 2009-12-31 2010-06-23 苏州东菱振动试验仪器有限公司 振动台功放自动均流方法及装置
RU2680105C2 (ru) * 2017-06-20 2019-02-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА РАН) Способ мониторинга возникновения недопустимой вибрации гидроагрегата вследствие гидродинамических пульсаций
RU2729980C1 (ru) * 2020-02-18 2020-08-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронных приборов" Способ виброиспытаний изделий и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1226103A1 (ru) * 1984-11-19 1986-04-23 Казанский Ордена Трудового Красного Знамени И Ордена Дружбы Народов Авиационный Институт Им.А.Н.Туполева Устройство дл виброиспытаний изделий
CN101750199A (zh) * 2009-12-31 2010-06-23 苏州东菱振动试验仪器有限公司 振动台功放自动均流方法及装置
RU2680105C2 (ru) * 2017-06-20 2019-02-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА РАН) Способ мониторинга возникновения недопустимой вибрации гидроагрегата вследствие гидродинамических пульсаций
RU2729980C1 (ru) * 2020-02-18 2020-08-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электронных приборов" Способ виброиспытаний изделий и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101411213B (zh) 音频系统中的校准方法和装置
KR101092668B1 (ko) 파형 역산을 이용한 지하 구조의 영상화 장치와 방법
US20190048556A1 (en) Soil quality determination device, soil quality determination method, and recording medium having program stored thereon
KR100966904B1 (ko) 라플라스-푸리에 영역의 파형 역산을 이용한 지하 구조의 영상화 장치, 방법 및 기록매체
CN105572617B (zh) 一种脉冲功率标准的校准系统和方法
US6970568B1 (en) Apparatus and method for analyzing an electro-acoustic system
CN103076587A (zh) 传感器接收性能的标定方法、系统及超声波脉冲发生器
CN107064846A (zh) 局部放电带电检测装置的灵敏度检测方法和装置
CN105403849A (zh) 校验试验仪器的方法、装置及系统
RU2784480C1 (ru) Способ виброиспытаний объекта на электродинамическом вибростенде
CN111290013B (zh) 地震缆检测装置及方法
TWI464381B (zh) 對主機進行振動測試之量測系統及其方法
KR20140003804A (ko) 다심 케이블의 도체간 간섭 평가 시스템 및 방법
Kochinev et al. Measurement of the dynamic characteristics of machine tools by a pulse loading method mechanical measurements
CN104568137B (zh) 噪声测试中特定噪声源贡献率的判定方法
CN116299110A (zh) 一种用于双指数波形式电磁脉冲测量的时域标定方法
Dudzik et al. Optimal dynamic error formula for charge output accelerometer obtained by the neural network
Treszkai et al. Damping determination by half-power bandwidth method for a slightly damped rectangular steel plate in the mid-frequency range
EP2058795B1 (en) Simulation apparatus and program
KR102036790B1 (ko) 계단-주파수 반사파 계측법을 이용하는 케이블 결함 평가 시스템 및 방법
Becker et al. Sound field extrapolation with microphone arrays
CN111709128A (zh) 一种基于局部优化的壳体结构高频声辐射预报方法
CN118509077B (zh) 一种io模块自动化生产过程中自动检测方法及系统
US20110194377A1 (en) Apparatus and method for imaging a subsurface using accumulated energy of wavefield
Dwisetyo et al. Realization of Total Harmonic Distortion Measurement of Acoustic Source Signal System for Frequency of 125 Hz and 1000 Hz