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 16063-15-2012; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы 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 2041-2012 Вибрация, удар и контроль технического состояния. Термины и определения (Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, применяемые в области вибрации, удара и контроля технического состояния) ГОСТ Р 50862-2012 Cейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость (Требования настоящего стандарта распространяются на сейфы, сейфы для банкоматов и платежных терминалов, сейфовые и оружейные комнаты, хранилища ценностей, а также их отдельные элементы и фрагменты)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 16063-152012
Поскольку дифференцирование сигнала ведет к дополнительным искажениям формы, при калиб
ровке угловых акселерометров может потребоваться частотно-избирательное измерение их выходного
сигнала, что обеспечивается использованием методов ЗА и ЗВ (синус-аппроксимацией).
4.4 Сейсмический блок (блоки) для вибростонда и лазерного интерферометра
Вибростенд для возбуждения угловой вибрации и интерферометр устанавливают на общем или
на отдельных массивных блоках с целью предотвратить их относительное перемещение из-за колеба
ний грунта, а также для предотвращения чрезмерного влияния реакции опоры вибростенда на резуль
таты калибровки.
При использовании общего блока его момент инерции должен быть по меньшей мере в 2000 раз
больше момента инерции подвижной системы вибростенда. При выполнении данного условия реактив
ная вибрация акселерометра иинтерферометра не будутпревышать0.05 %. Если момент инерции сей
смического блока меньше, то колебания блока следует учитывать при расчете вибрации.
Для уменьшения искажений вследствие колебаний грунта при измерениях в диапазоне от 1 Гцдо
1.6 кГц сейсмический блок (блоки) устанавливают на демпфированных пружинах, чтобы соответствую
щая составляющая неопределенности измерения не превышала 0.1 %.
4.5 Лазер
Для калибровки используют красный гвлий-неоновый лазер или одночастотный лазер сдругой из
вестной длиной волны. В лабораторных условиях (т. е. приатмосферном давлении 100 кПа, температу ре
23 °С и относительной влажности 50 %) номинальная длина волны лазера равна 0.63281 мкм.
Если лазер имеет ручную или автоматическую компенсацию влияния условий окружающей среды,
то она должна быть установлена на нуль или отключена.
4.6 Интерферометр
4.6.1 Общие положения
Интерферометр может быть использован для преобразования:
- углового перемещения Ф(() в пропорциональный фазовый сдвиг <?и(г) выходного сигнала интер
ферометра.
- угловой скорости O(f) в пропорциональный сдвиг частоты fD(t) (допплеровский сдвиг) выходного
сигнала интерферометра.
Для обоих преобразований могут быть использованы гомодинный или гетеродинный одноканаль
ный или двухканальный интерферометры (см. рисунки 38 и 10).
В настоящем стандарте преобразованиеФ(0 вq>w(f)рассматривается какосновной метод, а преоб
разование 0(0 в fD(t) как допустимый вариант со ссылкой на библиографический источник, где дано
его подробное описание.
Интерферометры типов А и В воспринимают поступательную составляющую перемещения, что
позволяет использовать установку для калибровки датчиков прямолинейной вибрации. Для этого вра
щательное движение, которое подлежит измерению, преобразуют в поступательное перемещение по
средством уголковых отражателей в схеме измерения с интерферометром типа А или дифракционной
решетки, установленной на вращающийся измерительный стол, в схеме измерения с интерферомет
ром типа В. В последнем случае дифракционная решетка должна быть расположена на боковой
поверхности вращающегося на воздушной опоре стола с эксцентриситетом не более 2 мкм.
Для методов 1А, 1В (рисунки 3 и 4) и методов 2А. 2В (рисунки 5 и 6) используют простой интерфе
рометр Майкельсона с одним фотодетектором.
Интерферометр Майкельсона может быть реализован по однолучевой или двухлучевой схеме.
Для методов ЗА. ЗВ (рисунки 7 и 8) используют модифицированный интерферометр Майкельсона
с квадратурными выходными сигналами и двумя фотодетекторами для приема сигнальных лучей ин
терферометра. Модифицированный интерферометр Майкельсона может быть выполнен в соответ
ствии с рисунком 9. Четвертьволновая пластина преобразует падающий линейно поляризованный свет
едва измерительных луча со взаимно ортогональной поляризацией и фазовым сдвигом 90°. После ин
терференции с линейно поляризованным опорным лучом две компоненты со взаимно ортогональными
поляризациями пространственно разделяют при помощи соответствующих оптических элементов (на
пример. призмы Волластона или поляризационного светоделителя) идетектируютдвумя фотодетекто
рами.
Два выходных сигнала модифицированного интерферометра Майкельсона должны иметь сдвиг
нуля не более л5 % амплитуды сигнала, относительную разность амплитуд менее i5 % и отклонение
4