SU1597652A1 - Method of modelling impact load on object - Google Patents

Method of modelling impact load on object Download PDF

Info

Publication number
SU1597652A1
SU1597652A1 SU884457749A SU4457749A SU1597652A1 SU 1597652 A1 SU1597652 A1 SU 1597652A1 SU 884457749 A SU884457749 A SU 884457749A SU 4457749 A SU4457749 A SU 4457749A SU 1597652 A1 SU1597652 A1 SU 1597652A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
load
modeling
shock
frequency
simulated
Prior art date
Application number
SU884457749A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вадим Дмитриевич Степанов
Original Assignee
ВоДоСтепанов
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 ВоДоСтепанов filed Critical ВоДоСтепанов
Priority to SU884457749A priority Critical patent/SU1597652A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1597652A1 publication Critical patent/SU1597652A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к испытательной технике. Цель изобретени  - повышение точности моделировани  ударной нагрузки. При динамических испытани х объекта его подвергают воздействию нагрузки в виде затухающей синусоиды, максимальную амплитуду которой задают из соотношени  AM=[AM(Ω).D(D2+4)]/[2E*98ПD/2.(1.E-D*98OT K)), где Ω - основна  уголова  частота колебаний моделирующей нагрузкиThis invention relates to a testing technique. The purpose of the invention is to improve the accuracy of modeling the shock load. During dynamic tests of an object, it is subjected to a load in the form of a damped sinusoid, the maximum amplitude of which is determined from the relation A M = [A M (Ω) . D (D 2 +4)] / [2E * 98P D / 2. (1 E -D * 98O T K.) ), Where Ω - The basic frequency ugolova simulating load fluctuations

AM(Ω) - ордината составл ющей ударного спектра моделируемой нагрузки на частоте Ω при отсутствии затухани A M (Ω) is the ordinate of the shock spectrum component of the simulated load at the frequency Ω in the absence of attenuation

D - относительный коэффициент затухани  колебаний моделирующей нагрузкиD is the relative attenuation coefficient of the oscillations of the modeling load

Tк - длительность моделирующей нагрузки, Tке(0,+∞). Формирование моделирующего воздействи  в виде синусоиды с максимальной амплитудой, вычисленной с учетом конечной длительности моделирующего воздействи , позвол ет более адекватно воспроизвести моделируемое ударное воздействие.T к is the duration of the modeling load, T к е (0, + ∞). The formation of a modeling effect in the form of a sinusoid with a maximum amplitude calculated with consideration of the finite duration of the modeling effect allows more adequately to reproduce the simulated impact force.

Description

Изобретение относитс  к испытательной технике, а именно к способам моделировани  механических нагрузок при динамических испытани х объектов.The invention relates to a testing technique, in particular, to methods of modeling mechanical loads during dynamic testing of objects.

Цель изобретени  - повышение точности моделировани  ударной нагрузки.The purpose of the invention is to improve the accuracy of modeling the shock load.

При динамических испытани х объекта по амплитудно-временной зависимое- ти ударного ускорени  моделируемой нагрузки вычисл ют ее ударный спектр в заданном диапазоне частот Моделирующую нагрузку на объект задают в виде затухающей синусоиды с основной угловой частотой Л. , которую принимают либр равной частоте квазирезонансаDuring dynamic tests of the object, the amplitude-time dependence of the shock acceleration of the simulated load is calculated by its shock spectrum in a given frequency range. The modeling load on the object is set as a damped sinusoid with the main angular frequency L., which the libre takes to equal the frequency of quasi-resonance

(максимального значени ) ударного спектра моделируемой нагрузки, либо, если известна резонансна  частота какого-либо ответственного элемента испытуемого объекта, равной этой резонансной частоте Длительность t действи  моделирующей нагрузки принимают равной длительности воспроизводимой испытательнььм стендом нагрузки на частоте Si Определ ют относительный коэффициент D затухани  моделирующей нагрузки, например, по соотношению(maximum value) of the shock spectrum of the simulated load, or, if the resonant frequency of any critical element of the test object is known, equal to this resonant frequency The duration t of the action of the modeling load is equal to the duration of the reproducible test bench load at the frequency Si Determine the relative attenuation factor D of the modeling load for example by ratio

. D -|- Q ,. D - | - Q,

СПSP

со чfrom h

СПSP

гоgo

где Q - добротность колебательной системы. . where Q is the quality factor of the oscillatory system. .

Затем определ ют максимальную амплитуду колебаний моделирующей нагрузки по соотношению Then, the maximum amplitude of oscillations of the modeling load is determined by the ratio

M5i:..iJl M5i: .. iJl

аbut

1Я 2. в«Т . (1 )1Я 2. in “T. (one )

де A(fi) составл юща  ударногоde A (fi) component of shock

спектра моделируемой на- IQ - грузки на частоте fl приthe spectrum of the simulated on IQ - load at the frequency fl at

отсутствии, затухани о -После, этого настраивают испытатель- ый стенд на режим воспроизведени  оделирующей нагрузки в виде затухаю- 15 - ей синусоиды с заданными параметрами и подвергают ее воздействию-испытуемый объектthe absence of a decay about -After this, set up the test bench for the reproduction mode of the secondary load in the form of a decay- 15th sinusoid with the given parameters and expose it to the test object

Формирование си1{усоидалъного моде- ирующе 7о воздействи  с максимальной 20 амплитудой, вычисленной с учетом конечной длительности этого воздействи , позвол ет более адекватно воспроизвести моделируемое ударное воз- действие, что обуславливает достиже- 25 ние цели изобретени . Способ можетThe formation of a simulator with a maximum amplitude of 20, calculated with consideration of the finite duration of this effect, makes it possible to more adequately reproduce the simulated shock effect, which leads to the achievement of the objective of the invention. Way can

Спосо грузки на подвергаю виде зату чающи повьш1ени  амплитуду действи  Methods of loading expose amplifying effects

.j.j

.(Л). (L)

m 2.em 2.e

D - D -

быть осуществлен на известных стенда с ударно возбуждаемым резонатором. .Формул а изоВрет ени be carried out on a well-known stand with a shock-excited resonator. Formula

Способ моделировани  ударной нагрузки на объект, по которому объект подвергают воздействию нагрузки в виде затухающей синусоиды, о т л и - чающийс  тем, что, с целью повьш1ени  точности, максимальную амплитуду а от синусоидального воздействи  задают из соотношени A method for simulating a shock load on an object, in which an object is subjected to a load in the form of a damped sinusoid, is due to the fact that, in order to increase the accuracy, the maximum amplitude and the sinusoidal effect is determined from

.j2l51 2 iSli L.j2l51 2 iSli L

.(Л). (L)

m 2. . (j -е-СД tK ) m 2.. (j-e-tK tk)

основна  углова  частота колебаний моделирующей нагрузки;the main angular frequency of oscillations of the modeling load;

ордината составл ющей ударного спектра моделируемой нагрузки на частоте   при отсутствии затухани ; относительный коэффициент затухани  колебаний моделирующей нагрузки; длительность моделирующей нагрузки, t е (О, + ,со ), ., the ordinate of the shock spectrum component of the simulated load at a frequency in the absence of attenuation; relative attenuation coefficient of simulation load oscillations; the duration of the modeling load, t e (O, +, co),.,

D D

Claims (1)

быть ос^ествлен на известных стендах с ударно возбуждаемым резонатором. .Формул‘а изобретения Способ моделирования ударной нагрузки на объект, по которому объект подвергают воздействию нагрузки в виде затухающей синусоиды, о т л и - , чающийся тем, что, с целью повышения точности, максимальную амплитуду ат от синусоидального воздействия 'задают из соотношения я ’Р г+ Ч ♦_ где Я - основная угловая частота колебаний моделирующей нагрузки;be installed on well-known stands with shock-excited resonator. The claims of the invention A method for simulating the shock load on an object, according to which the object is subjected to a load in the form of a damped sinusoid, is equal to and, in order to increase the accuracy, the maximum amplitude a t from the sinusoidal effect is set from the relation I 'R g + H ♦ _ where I - the main angular frequency of oscillations of the modeling load; A^(fl) - ордината составляющей ударного спектра моделируемой нагрузки на частоте ft при отсутствии затухания;A ^ (fl) is the ordinate of the component of the shock spectrum of the simulated load at a frequency ft in the absence of attenuation; D - относительный коэффициент затухания колебаний моделирующей нагрузки;D is the relative damping coefficient of the oscillations of the modeling load; tk - длительность моделирующей нагрузки, t k G (0, +«>)..t k is the duration of the modeling load, t k G (0, + «>) .. ·-* ' · - * ' Составитель Д.Данилов Compiled by D. Danilov Редактор Е.Папп Editor E. Papp Техред Л.Олийнык Корректор С.Шевкун Tehred L. Oliinyk Corrector S. Shevkun
SU884457749A 1988-07-11 1988-07-11 Method of modelling impact load on object SU1597652A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884457749A SU1597652A1 (en) 1988-07-11 1988-07-11 Method of modelling impact load on object

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884457749A SU1597652A1 (en) 1988-07-11 1988-07-11 Method of modelling impact load on object

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1597652A1 true SU1597652A1 (en) 1990-10-07

Family

ID=21388565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884457749A SU1597652A1 (en) 1988-07-11 1988-07-11 Method of modelling impact load on object

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1597652A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Формирование переходной характеристики электродинамического испытательного оборудовани ,.- Экспресс- информаци Испытательные приборы и стенды, 1971, № 5, СоЗО-39. Стенд дл ударных испытаний, имитирующий ударные перегрузки заданной формьи- Экспресс-информаци Испытательные приборы и стенды, 1971, № 4, с.27-29. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4926691A (en) Apparatus and method for testing wooden poles
SU1597652A1 (en) Method of modelling impact load on object
Schiavi et al. Dynamic calibration system for seismometers: traceability from 0.03 Hz up to 30 Hz
Naya et al. Dynamic behavior and stability of model slopes with hexagonal jointing, Part 2: Vibration test of slope model
US5578756A (en) Method and apparatus for evaluating soundness of block-like structures
RU2016386C1 (en) Method of testing shock-proof articles for seismic stability
RU2787813C1 (en) Method for testing for high-intensity impact of instruments and equipment
Schuessler et al. Survey of excitation signals with respect to scanning vibrometer measurements
Painter et al. Simulating flight environment shock on an electrodynamic shaker
Xiaoyong et al. Improvements for seismometers testing on shake table
RU2794872C1 (en) Method for testing tools and equipment for high-intensity shocks
RU2783820C1 (en) Test stand for high-intensity shock impact testing of instruments and equipment
SU1182453A1 (en) Method of simulating seismic action during equipment testing
Ellis Dynamic monitoring
Chabod et al. Digital Twin For Fatigue Analysis
SU940097A1 (en) Method of seismic effect simulation in structure testing
Gomez et al. Determination of cutting forces using a flexure-based dynamometer: Deconvolution of structural dynamics using the frequency response function
SU1753433A1 (en) Method of the dispersed soil density analysis under seismic effects
RU2257559C2 (en) Method of measuring frequency range of non-linearities in complex constructions at mechanical inspection
Purpura et al. Application of the OMAX method to a footbridge
Boff et al. Testing Framework for Linear Electromagnetic Semi-Active and Active Suspension Systems
Kana et al. Suitability of synthesized waveforms for seismic qualification of equipment
SU1244527A1 (en) Method of dynamic testing of articles
RU2097726C1 (en) Process testing elastic systems for vibration strength
SU781970A1 (en) Method of testing tape recorder parameters