ГОСТ Р ИСО 10846-1—2010
Впримере, изображенном на рисунке 3 а),длясозданияпредварительного нагружения используют
силутяжести,действующую на массу на выходной стороне испытуемогообъекта. Втакой установкеста
тическую нагрузку принимает на себя либо вибровозбудитель, либо какая-нибудь вспомогательная
конструкция (например, дополнительные виброизоляторы). Подобные установки, однако, зачастую не
обеспечивают стабильность результатов измерений, особенно в случае испытаний виброизоляторов
больших размеров при высоких статических нагрузках.
В примере, изображенном на рисунке 3 Ь), для приложения начальной статической нагрузки
использованы рамная конструкцияиисполнительное устройство, например гидравлическоготипа. Мас
са
т2
на выходной стороне испытуемогообъекта развязана с рамной конструкцией посредством вспо
могательных виброизоляторов. Аналогичные виброизоляторы использованы, чтобы развязать рамную
конструкцию и массу на входной стороне виброизолятора. Использование вспомогательных виброи
золяторов делает косвенный метод более устойчивым к влиянию вибрации, передаваемой через рам
ную конструкцию, посравнению с прямым методом. Более подробная информация приведена в [2].
П р и м е ч а н и е — На практике общая жесткость вспомогательных виброизоляторов может быть того же
порядка, что ижесткость испытуемого виброизолятора.
6.3.3.2 Другие виды приложения статической нагрузки
Виброизоляторы, не являющиеся опорами, также испытывают под номинальной статической
нагрузкой. Вслучае гибкоймуфты соединения валов, например, этоозначает,что к ней должен быть при
ложен постоянный моментсил.
6.3.4 Ограничения косвенного метода по диапазону частот
Желание расширить диапазон частот измерений приводит к взаимоисключающим требованиям к
испытательной установке.
С одной стороны, чтобы расширитьдиапазон измерений всоответствии с формулой (18) вобласть
низких частот, необходимоиспользовать большую массу
т2.
котораяпозволит получить достаточно низ
кое значение /0. Однако чем больше масса
т2,
тем меньшей жесткостью она будет обладать и. соотве
тственно. тем ниже будет верхняя граница диапазона частот.
Часто условия применения виброизоляторов требуют знания их динамических свойств вобласти
звуковых частот, где виброизолятор не может быть представлен в виде пружины с нулевой массой. В
таких случаях компромиссное решение может быть полученоследующим образом.
Приближенную оценку частоты
fe
первого собственного резонанса виброизолятора (в направле
нии максимальной жесткости) можно получить поформуле
где
к0—
динамическая жесткость виброизолятора на низких частотах:
те1
— масса упругого элемента виброизолятора вместес массой фланца на его входнойстороне.
На низких частотах переходная динамическая жесткость приближенно равна
к0.
Многие виброизо
ляторы ведут себя как безмассовые пружины вдиапазоне частотвплоть до
f< fJ3.
Выбормассы изусло
вия
fQ<
0.1/е позволит получить надежные измерения для определения переходной динамической
жесткости для частот
f Z fe/
3. Если с точки зрения применения виброизолятора особую важность
представляетдиапазонfe
fel
3. тобез проведенияизмерений можнопринять, что вобласти более низких
частот значение динамической жесткости будет тем же. что и на частоте
f= fe13.
Чтобы получить достоверные результаты измерений в широком диапазоне частот, желательно
иметь низкое значение для
f0
и поддерживать необходимую жесткость массы
т2
вплоть до верхней гра
ницыдиапазона частот измерений. Легче всего удовлетворить поставленнымтребованиям, используя в
качестве массы
т2
стальной блок.
Если требуемый диапазон частот измерений слишком широк, чтобы его можно было обеспечить с
помощью одного блока, то измерения вобластях низких ивысокихчастотмогут быть проведены с блока
ми разных размеров.
6.3.5 Направления вибрации
На рисунке 3 изображены типовые испытательные установки для измерений динамической жес
ткости в направлении приложенной статической нагрузки. Однако, вообще говоря, при использовании
косвенного метода можно проводить измерения поступательной и угловой вибрации во всех направле
ниях. Метод определения динамической жесткости для трех ортогональных направлений поступатель
ной вибрации установлен в(2).
(19)
11