SU731383A1 - Device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations - Google Patents

Device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations Download PDF

Info

Publication number
SU731383A1
SU731383A1 SU782657484A SU2657484A SU731383A1 SU 731383 A1 SU731383 A1 SU 731383A1 SU 782657484 A SU782657484 A SU 782657484A SU 2657484 A SU2657484 A SU 2657484A SU 731383 A1 SU731383 A1 SU 731383A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pendulum
frequency
low
platform
frequency harmonic
Prior art date
Application number
SU782657484A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Алексей Иванович Минаев
Аркадий Евсеевич Синельников
Светлана Асраровна Яушева
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1742
Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков
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 Предприятие П/Я А-1742, Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков filed Critical Предприятие П/Я А-1742
Priority to SU782657484A priority Critical patent/SU731383A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU731383A1 publication Critical patent/SU731383A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Position Or Direction (AREA)

Description

37 Устройство состоит из основани  1, аэростатической поворотной опоры, содержащей неподвижную часть 2 и подвижную часть - ма тник 3, выполненный в виде сферического сегмента большого радиуса, снабженный платформой 4 дл  креплени  исследуемого акселерометра 5 и линейной аэростатической направл ющей 6. Зазор 7 между неподвижной частью 2 и ма тником 3 заполнен газом, подводимым к азростатической опоре по каналам 8, прохоДЯ1ЦИМ через основание 1, неподвижную часть 2 и линейную аэростатическую направл ющую 6 Источник сжатого газа на чертеже не показан. К ма тнику 3 жестко прикреплен иггок 9, пред назначенный дл  установки дополнительной пла формы 10 с исследуемым акселерометром 5 на различных рассто ни х от сферической поверхности ма тника 3 (на чертеже это условно показано применением системы винт-гайка). Шток 9 проходат через отверсти  в неподвижной части 2 и ма тнике 3. На основа ши 1 укреплен механизм 11, служащий дл  отклонени  ма тника 3 от положени  равновеси , и измери тельный прибор 12, предназначенный дл  изме1 ени  угла отклонени  платформы 4 от горизонтальной плоскости, амплитуды и частоты колебаний ма тника и рассто ни  дополнительной платформы 10 до сферической поверхносг ти ма тника 3. Блок 13 изменени  частоты соб ственных колебаний ма тника, помещенный на штоке 9, выполнен в виде перемещаемых по ш:току грузов. Радиус сферы ма тника выбран близким приведенной длине ма тника. Устройство работает в статическом и динамическом режимах. Статический режим. Исследуемый акселерометр 5 закрепл ют на платформе 4 и механизмЪм отклоне Ь  смещают ма тник 3 от положени  равновеси  на требуемый угол. С помощью измерительного устройства определ ют смещение S платформы в линейном направлении. Значение воспроизводимого ускорени  определ ю по формуле а„ -f где RO - значение радиуса в точке ма тника дл  которой измерено S. Динамический режим. Исследуемый акселерометр 5 закрепл ют на дополнительной платформе 10 на минимальном рассто нии от сферической поверхности ма тника 3, задают максимальное значение частоты собственных колебаний с помощью блока 13 изменени  частоты собствеиньос колебаний. Затем механизмом 11 отклонени  отвод т ма тник 3 от положени  равновеси  на требуемый угол, после этого ма тник 3 ввод т в режим свободных колебаНИИ , с помощью измерительного прибора 12 из мер ют амплитуду и частоту собственных угловых колебаний ма тника 3. Значение амплитуд воспроизводимого Гармонического ускорени  о редел ют по формуле а|. НЯо + г,) w+ , где TI - рассто ние от платформы 10 до точки , в которой измерено значение S; 9 - амплитуда угловых колебаний; W - частота колебаний. Затем с помощью блока 13 изменени  частоты собственных колебаний задают новое значение частоты и повтор ют вышеуказанную последовательность операщ1Й. При неизменном Г малые значени  амплитуды воспроизводимого гармонического ускорени  можно получить лищь в ограниченном диапазоне воспроизводимых частот собственных колебаний ма тника. Поэтому дополнительную плат-. форму 10 с исследуемым акселерометром 5 устанавливают на таком новом рассто нии от сферической поверхности ма тника, чтобы на новой частоте w достичь требуемого малого значени  воспроизводимого ускорени . Измерени  производ т при всех значени х частот внутри воспроизводимого диапазона. В предлагаемом устройстве при воспроизведении ускореш1  температурные деформащ1и существенно меньше, чем в известном, за счет уменьшени  длины плеча ма тника.Это устройство позвол ет более чем на пор док повысить точность воспроизведени  посто нного и гармонического ускорений и расширить диапазон значений воспроизводимого ускорени  в область . малых значений. Формул а изобретени  1.Устройство дл  воспроизведени  посто нных и низкочастотных гармонических линейных ускорений, содержащее основание, ма тник с платформой дл  креплени  исследуемых акселерометров , аэростатическую поворотную опору, механизм отклонени  ма тника от положени  равновеси , измерительный прибор, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности воспроизведени  ускорени  и расширени  диапазона значений воспроизводимого ускорени  в область малых значений, в нем ма тник выполнен в виде сферического сегмента,  вл ющегос  подвижной частью аэростатической опоры, и снабжен линейной аэростатической направл ющей. 2.Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ ее с   тем, что в нем ма тник снабжен вертикальным штоком с перемещаемой по нему дополнительной платформой дл  креплени  исследуемых акселерометров и блоком изменени  частоты собственных колебаний ма тника. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Иорищ Ю. И. Виброметри , М., 1963, с. 646. 2.Авторское свидетельство СССР № 556318, кд. G 01 С 9/12, 1974 (прототип).37 The device consists of a base 1, an aerostatic pivot bearing containing a stationary part 2 and a movable part - a tambour 3, made in the form of a spherical segment of a large radius, equipped with a platform 4 for fastening the accelerometer 5 under investigation and a linear aerostatic guide 6. Gap 7 between the stationary Part 2 and the tambour 3 are filled with gas supplied to the azrostatic support through channels 8, passing through the base 1, the fixed part 2 and the linear aerostatic guide 6 The source of compressed gas in the drawing is not is shown. An egg 9 is rigidly attached to the tandem 3, intended for installing an additional plate 10 with the accelerometer under test 5 at different distances from the spherical surface of the tiller 3 (in the drawing this is conventionally shown by using the screw-nut system). The rod 9 passes through the holes in the stationary part 2 and the treadmill 3. On the base of the tire 1, the mechanism 11 is reinforced, which serves to deflect the antenna 3 from the equilibrium position, and the measuring device 12, designed to change the angle of deviation of the platform 4 from the horizontal plane, the amplitudes and frequencies of oscillations of the tambourine and the distance of the additional platform 10 to the spherical surface of the tandem 3. The unit 13 for changing the frequency of the torsional vibrations of the tambourine placed on the rod 9 is made in the form of loads w: current. The radius of the sphere of the tambourine is chosen close to the given length of the tiller. The device works in static and dynamic modes. Static mode The accelerometer 5 under investigation is fixed on the platform 4 and the deflection mechanism B displaces the mandrel 3 from the equilibrium position to the required angle. Using a measuring device, the displacement S of the platform in the linear direction is determined. The value of the reproduced acceleration is determined by the formula a „-f where RO is the radius value at the point of the instrument for which S. is measured. Dynamic mode. The accelerometer 5 under investigation is fixed on the additional platform 10 at a minimum distance from the spherical surface of the tiller 3, the maximum value of the natural frequency is set using the unit 13 for changing the frequency of its own oscillations. Then, the mechanism 11 deviating the tilt 3 from the equilibrium position to the required angle, then the tandem 3 is entered into the free oscillation mode, using the measuring device 12, the amplitude and frequency of the own angular oscillations of the tandem 3 are measured. The amplitude value of the reproduced Harmonic accelerations are determined by the formula a |. NNAO + r,) w +, where TI is the distance from platform 10 to the point at which the S value is measured; 9 - amplitude of angular oscillations; W is the oscillation frequency. Then, using the unit 13 for changing the natural frequency, a new value of the frequency is set and the above sequence of operations is repeated. With a constant T, small amplitude values of the reproduced harmonic acceleration can be obtained only in a limited range of reproducible natural frequencies of the model. Therefore, an additional fee -. Form 10 with the accelerometer under test 5 is set at such a new distance from the spherical surface of the tiller so that at the new frequency w the required small value of reproducible acceleration is achieved. Measurements are made at all frequencies within the reproducible range. In the proposed device, when the accelerator is reproduced, the temperature deformations are substantially less than the known, by reducing the length of the arm of the antenna. This device allows to increase the accuracy of reproduction of constant and harmonic accelerations and expand the range of values of the reproduced acceleration to the region. small values. Formulas of the invention 1. A device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations, comprising a base, a model with a platform for fastening the accelerometers under investigation, an aerostatic rotary support, a deviation mechanism from the equilibrium position, a measuring device, characterized in that increasing the accuracy of reproducing the acceleration and expanding the range of values of the reproduced acceleration into the region of small values; in it the tune is made in the form of a spherical segment, which is with a movable part of the aerostatic support, and is provided with a linear aerostatic guide. 2. The device according to claim 1, wherein it is equipped with a vertical rod with an additional platform moved through it for fastening the accelerometers under investigation and the unit for changing the natural frequency of the oscillator. Sources of information taken into account in the examination 1.Iorish Yu. I. Vibrometry, M., 1963, p. 646. 2. USSR author's certificate No. 556318, cd. G 01 C 9/12, 1974 (prototype).

f1f1

1313

ЮYU

Claims (2)

Формула изобретенияClaim 1. Устройство для воспроизведения постоянных и низкочастотных гармонических линейных ускорений, содержащее основание, маятник с платформой для крепления исследуемых акселерометров, аэростатическую поворотную опору, механизм отклонения маятника от положения равновесия, измерительный прибор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности воспроизведения ускорения и расширения диапазона значений воспроизводимого ускорения в область малых значений, в нем маятник выполнен в виде сферического сегмента, являющегося подвижной частью аэростатической опоры, и снабжен линейной аэростатической направляющей.1. A device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations, comprising a base, a pendulum with a platform for mounting the studied accelerometers, an aerostatic rotary support, a mechanism for deviating the pendulum from the equilibrium position, a measuring device, characterized in that, in order to increase the accuracy of reproduction of acceleration and expansion the range of reproducible acceleration values to the region of small values, in it the pendulum is made in the form of a spherical segment, which is the moving part of the aer rostatic support, and is equipped with a linear aerostatic guide. 2. Устройство по π. 1, отличают ее с я тем, что в нем маятник снабжен вертикальным штоком с перемещаемой по нему дополнительной платформой для крепления исследуемых акселерометров и блоком изменения частоты собственных колебаний маятника.2. The device according to π. 1, they are distinguished by the fact that the pendulum is equipped with a vertical rod with an additional platform for moving the studied accelerometers and a unit for changing the frequency of the natural oscillations of the pendulum.
SU782657484A 1978-08-14 1978-08-14 Device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations SU731383A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782657484A SU731383A1 (en) 1978-08-14 1978-08-14 Device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782657484A SU731383A1 (en) 1978-08-14 1978-08-14 Device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU731383A1 true SU731383A1 (en) 1980-04-30

Family

ID=20782465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782657484A SU731383A1 (en) 1978-08-14 1978-08-14 Device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU731383A1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4711754A (en) * 1985-10-18 1987-12-08 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for impacting a surface with a controlled impact energy
FR2676279A1 (en) * 1991-05-07 1992-11-13 Onera (Off Nat Aerospatiale) Improved test bench with pendulum structure
US5203199A (en) * 1990-10-12 1993-04-20 Teledyne Industries, Inc. Controlled acceleration platform
CN102508318A (en) * 2011-09-30 2012-06-20 浙江大学 Precise inclined platform device for static calibration of seismometer

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4711754A (en) * 1985-10-18 1987-12-08 Westinghouse Electric Corp. Method and apparatus for impacting a surface with a controlled impact energy
US5203199A (en) * 1990-10-12 1993-04-20 Teledyne Industries, Inc. Controlled acceleration platform
WO1994024571A1 (en) * 1990-10-12 1994-10-27 Teledyne Industries, Inc. Controlled acceleration platform
FR2676279A1 (en) * 1991-05-07 1992-11-13 Onera (Off Nat Aerospatiale) Improved test bench with pendulum structure
CN102508318A (en) * 2011-09-30 2012-06-20 浙江大学 Precise inclined platform device for static calibration of seismometer
CN102508318B (en) * 2011-09-30 2013-08-21 浙江大学 Precise inclined platform device for static calibration of seismometer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5303578A (en) Rheometer
SU731383A1 (en) Device for reproducing constant and low-frequency harmonic linear accelerations
US3871210A (en) Vibration testing apparatus with preload control
US3675471A (en) Method of measuring vibration characteristics of structures
US2243457A (en) Method and apparatus for balancing rotors
JPS6151252B2 (en)
US3313148A (en) Apparatus for measurement of the characteristics of internal friction
RU2715369C1 (en) Method for determining partial frequencies of a controlled surface of an aircraft and device for its implementation
SU556318A1 (en) Device for setting the angular position of objects
SU661348A1 (en) Accelerometer calibrating stand
SU855505A1 (en) Calibration test bed for reproducing torsional vibrations
US3095744A (en) Gravity gradient measuring device
SU569889A1 (en) Electrodynamic vibrator
SU1046633A1 (en) Method of determination of central moment of inertia, mass center coordinates in given plane and mass of the body
SU728013A1 (en) Method of determining mechanical system q-factor
RU1778516C (en) Joint of optical deformation meter
JPH0298651A (en) Method and apparatus for measuring physical property of liquid
Pagan et al. Modal analysis: a comparison between finite element analysis (FEA) and practical laser Doppler vibrometer (LDV) Testing
JPS63503263A (en) Interferometer structure attachment device and method
SU1661647A2 (en) Device for reproducing constant and low frequency harmonic linear accelerations
SU657300A1 (en) Tank dynamic testing stand
SU729442A1 (en) Examiner
SU1756844A1 (en) Method of testing of gravitational-internal devices and device to implement it
SU845103A1 (en) Method of investigating vibration-proofness of accelerometers
SU930080A2 (en) Instrument for determination of friction coefficient by damped oscillation method