ГОСТ 31192.2—2005
6.2.4 Сдвиг нулевого уровня
Воздействие на пьезоэлектрическийдатчик высоких ускорений на высоких частотах, например при
работе ручной машины ударногодействия без системы демпфирования, может вызвать появление сдвига
нулевого уровня, искажающего сигнал вибрации таким образом, как будто в нем появиласьдополнитель
ная низкочастотная составляющая. Это искажение происходит внутридатчика вследствие механической
перегрузки его пьезоэлектрического элемента. Чтобы избежать появления сдвига нулевого уровня, можно
использовать механический фильтр (см. приложение С).
Наличие сдвига нулевого уровня в первую очередь наблюдается в низкочастотном диапазоне ниже
частоты ударов ручной машины, и еголегко обнаружить при частотном анализе вибрационногосигнала по
характерному виду спектра в области нижних частот (участку, напоминающему по форме лыжный склон
или спектр фликкер-шума с нереалистично большим значением энергии низкочастотной вибрации). Преоб
разуя среднеквадратичное значение некорректированного виброускорения а в перемещение
d
по форму
ле
d = al(40f),
где
f
— центральная частота полосы анализа, получают признак, по которому можно
судитьо наличии сдвига. Если рассчитанное по приведенной формуле перемещение очевидно превыша ет
наблюдаемое движение датчика (например, более чем в два раза), это свидетельствует о том. что с
большой долей вероятности имеет местосдвиг нулевого уровня.
Хотя наличие сдвига нулевого уровня можно обнаружить из анализа низкочастотных составляющих
вибрационногосигнала, он оказывает влияние на весь спектр вибрации в целом. Поэтому любые измере
ния. для которых наблюдаетсяданный эффект, должны быть признаны непригодными. Не следует пытать ся
использовать результаты измерений, в которых явно виден признак сдвига нулевого уровня, удаляя или
каким-либо образом корректируя низкочастотную область спектра.
6.3 Проверка и подтверждение характеристик измерительного тракта
6.3.1 Регулярные проверки работоспособности
Какдо. таки после проведения последовательности измерений весь измерительный тракт должен
быть проверен спомощью вибрационного калибратора (эталонного источника вибрации), воспроизводяще
го синусоидальную вибрацию с известным ускорением на известной частоте.
П р и м е ч а н и е — На практике коэффициент преобразования акселерометра редко изменяется в
процессе измерений, однако сам акселерометр может получить механические повреждения. Регулярные про
верки позволяют выявить мнимые изменения коэффициента преобразования и при необходимости исключить
некоторые измерения.
6.3.2 Проведение плановых испытаний для подтверждения характеристик измерительного
тракта
Характеристики измерительного тракта следует периодически (например, каждыедва года) подтвер
ждать. В процессе испытаний должно быть подтверждено, что измерительный тракт работает в пределах
допусков, установленных Г ОСТ ИСО 8041.
Помимо периодических поверок испытания на подтверждение характеристик измерительной системы
следует проводить всякий раз после того, как какая-либо ответственная часть измерительной системы
была подвергнута грубому обращению. Результаты испытаний должны быть зафиксированы.
7 Неопределенность оценки вибрационной экспозиции за смену
7.1 Неопределенность в измерении ускорения
Неопределенность результатов измерений вибрации, воздействующей наоператора, зависитотдей
ствующих для каждого конкретного измерения факторов, таких как:
- неопределенность, приписываемая средствам измерений:
- неопределенность калибровки;
- наличие электрических помех;
- влияние крепления акселерометров:
- влияние массы акселерометров:
- влияние расположения акселерометров:
- отклонения режима работы ручной машины от нормального, изменения в позе рук и прилагаемых
силах, связанных с процессом измерения (т.е. креплением акселерометров и подсоединением кабелей):
- изменения в способе работы оператора (бессознательно проявляющихся под влиянием того, чтоон
является субъектом измерений).
12