Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 16063-22-2012; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 55265.7-2012 Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 7. Насосы динамические промышленные (Настоящий стандарт устанавливает руководство по оценке вибрационного состояния промышленных динамических насосов, конструкция которых включает в себя рабочее колесо, мощностью свыше 1 кВт по результатам измерений вибрации на невращающихся частях (корпусах подшипников) как на месте эксплуатации, так и на стенде изготовителя при приемочных испытаниях. Дополнительно приведено руководство по оценке вибрации по ее измерениям на вращающихся валах. Настоящий стандарт устанавливает зоны вибрационного состояния и пороговые значения для вертикальных и горизонтальных насосов безотносительно к жесткости их опоры. Установленные критерии оценки вибрационного состояния могут применяться в целях контроля состояния насосов, а также при приемочных испытаниях на месте эксплуатации или на стенде изготовителя) ГОСТ Р ИСО 16063-13-2012 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 13. Первичная ударная калибровка методами лазерной интерферометрии (Настоящий стандарт устанавливает требования к аппаратуре и метод, используемый для первичной ударной калибровки акселерометров прямолинейного движения с применением лазерной интерферометрии для определения перемещения во времени при ударе. Метод применяют для ударов длительностью от 0,05 мс до 10 мс и в диапазоне от 10 в степени 2м/с кв. до 10 в степени м/с кв. (в зависимости от длительности удара). Метод позволяет определить коэффициент преобразования по удару) ГОСТ Р ИСО 16063-15-2012 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 15. Первичная калибровка датчиков угловой вибрации методами лазерной интерферометрии (Настоящий стандарт устанавливает требования к методам и средствам испытаний и измерений, используемым для первичной калибровки датчиков угловой вибрации (в том числе, со встроенными усилителями) для определения модуля и фазы комплексного коэффициента преобразования при возбуждении датчика постоянной гармонической вибрацией с применением методов лазерной интерферометрии. Настоящий стандарт распространяется на измерения в диапазоне частот от 1 Гц до 1,6 кГц и динамическом (амплитудном) диапазоне от 0,1 до 1000 рад/с (в зависимости от частоты). Для этих диапазонов неопределенность измерения указана в разделе 3. При наличии соответствующего вибростенда для возбуждения низкочастотной угловой вибрации допускается калибровка на частотах менее 1 Гц (например, 0,4 Гц, что является опорной частотой, используемой в ряде стандартов) с амплитудами углового ускорения менее 0,1 рад/с кв. методами 3А и 3B, установленными настоящим стандартом)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 16063-222012
ной 8 мм. Испытуемый иопорный преобразователи располагаются вузловой точке первой осевой моды
маятника наковальни для уменьшения искажений измеряемой вибрации. Рекомендуется, чтобы центр
тяжести сейсмической массы испытуемого преобразователя был совмещен с осью чувствительности
эталонного преобразователя на наковальне маятника при помощи монтажной шпильки или другой
монтажной детали [15].
5.2.3 Ударный механизм в виде падающего шара
В калибраторе с падающим шаром эталонный и калибруемый преобразователи устанавливают на
наковальне в положении «спина к спине», как показано на рисунке 4.
При помощи падающего шара можно воспроизвести удар с пиковым значением ускорения от
100 м/с2до 100 км/сдлительностью от 0.1 до 10 мс. Элементы ударного механизма в сборе размеще
ны внутри трубы. Преобразователи устанавливают на дне наковальни, удерживаемой в начальном
по ложении магнитным полем.
Для позиционирования и высвобождения стального шара используется вакуумный держатель,
расположенный в верхней части трубы таким образом, чтобы шар падал в центр наковальни. В резуль
тате удара шара по наковальне создается ударный импульс, вызывающий свободное падение нако
вальни на улавливающий механизм с пенистой резиной, расположенной нижеобласти магнитного поля.
Пиковые значения и длительность ударного импульса могут регулироваться изменением диаметра и
массы шара [2], а также изменением демпфирования, обеспечиваемого материалом, который наносят
на ударную поверхность наковальни.
Калибратор удара с падающим шаром используют для определения коэффициента преобразова
ния как функции пикового значения ускорения (вединицах дп)или частоты [3]. В идеальном случае пара
метры аппаратуры должны быть регулируемыми с целью получения импульсов со значительной
спектральной энергией в диапазоне частот от 5 до 10 кГц. независимой от пикового значения.
Напри мер. пиковые значения ускорения в диапазоне от 100 до 1000g„ можно получить с помощью
наковальни диаметром менее 25 мм. Плунжер предотвращает многократные столкновения шаров с
относительно малыми диаметрами с наковальней после начального удара. Использование шаров с
наковальней ма лого размера для создания импульсов имеет два преимущества. Во-первых,
уменьшение массы нако вальни уменьшает риск повреждения преобразователей, если
наковальня сталкивается с улавливающим механизмом. Во-вторых, уменьшение размера
наковальни увеличивает собственные частоты ее мод. Второе преимущество является важным
при определении пиковых значений во
1 — вакуумный держатель; 2 стальной шар. 3 плунжер (необязательный элемент); 4 — магнитный держатель;
5 — наковальня. 6 ■преобразователи; 7 — улавливающий механизм
Рисунок 4 Пример калибратора удара с падающим шаром
5