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 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ ISO 16063-1-2013; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ ISO 16063-11-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 11. Первичная вибрационная калибровка методами лазерной интерферометрии. Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 16063-11-2009, ГОСТ ИСО 5347-1-96). Взамен ГОСТ Р ИСО 16063-11-2009, ГОСТ ИСО 5347-1-96. (Настоящий стандарт устанавливает три метода первичной вибрационной калибровки преобразователей прямолинейного ускорения совместно с усилителями или без них для определения комплексного коэффициента преобразования посредством возбуждения гармонической вибрации и измерения амплитуды колебаний методами лазерной интерферометрии. Установленные методы применяют в диапазоне частот от 1 Гц до 10 кГц и в диапазоне амплитуд ускорения от 0,1 до 1000 м/с2 (в зависимости от частоты)) ГОСТ ISO 16063-12-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 12. Первичная вибрационная калибровка на основе принципа взаимности. Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 16063-12-2009). (Настоящий стандарт устанавливает метод первичной калибровки акселерометров на основе принципа взаимности (с использованием катушки возбуждения электродинамического вибростенда в качестве обратимого преобразователя)) ГОСТ ISO 16063-21-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 21. Вибрационная калибровка сравнением с эталонным преобразователем. Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 16063-21-2009, ГОСТ 30652-99). Взамен ГОСТ Р ИСО 16063-21-2009, ГОСТ 30652-99. (Настоящий стандарт устанавливает метод калибровки преобразователей поступательной вибрации методом сравнения в диапазоне частот от 0,4 Гц до 10 кГц. Настоящий стандарт рассматривает сравнение с преобразователем, калиброванным одним из первичных методов, однако аналогичный метод может быть применен для любой ступени поверочной схемы. Установленный метод калибровки применяют для преобразователей, предназначенных преимущественно для измерений в лабораторных условиях, где допустимая неопределенность измерения относительно мала. Однако допускается применение метода для калибровки преобразователей и в случаях, когда требования к неопределенности измерения не столь строги. Калибровку методом сравнения проводят в тех же условиях, в которых была проведена калибровка эталонного преобразователя)
Страница 11
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 16063-12013
4.3.7 Чувствительность к моментузатяжки
Влияние на коэффициент преобразования момента затяжки преобразователя определяют,
выполняя затяжку преобразователя с разными моментами: половиной номинального, номинальным,
удвоенным номинальным. Такомуиспытанию подвергаюттолько преобразователи, устанавливаемыес
помощью винтов, болтов или других резьбовых соединений. Если крепление осуществляютс помощью
более одного крепежного элемента, то соответствующие моменты затяжки должны быть приложены к
каждому из них.
Передпроведениемиспытаниянеобходимоубедитьсявтом.что монтажная поверхность преобра
зователя не имеет заусенцев или других дефектов, которые могут препятствовать плотной установке
преобразователя. Поверхность, на которую устанавливают преобразователь, также должна быть
плоской, гладкой, выполненнойизстали. Рекомендуютсяследующиезначениянеплоскостности ишеро
ховатости поверхности: неплоскостность менее 5 мкм: среднеквадратичное значение шероховатос
ти — не более 2 мкм.
Для установки преобразователя монтажная поверхность должна иметь отверстия, перпендику
лярные установочной поверхности. Отклонение от перпендикулярности должно составлять не более
0.05 мм no ISO 1011. Обычно на установочную поверхность имонтажную поверхность преобразователя
рекомендуется предварительно нанести слой смазки. Момент затяжки последовательно увеличивают от
минимального к максимальному.
Чувствительность к моменту затяжки определяют как изменение коэффициента преобразования
при половинном ипри удвоенномзначениимоментазатяжкиотносительно коэффициентапреобразова
ния при номинальном моменте затяжки. Неопределенность измерения прикладываемого момента
затяжки недолжна превышать 15%.
4.3.8 Другие влияющие факторы
На работу преобразователей некоторых типов могут влиять сильные электростатические, пере
менные магнитныеи радиочастотные поля, акустическиеполя, кабельныеэффекты ирадиацияи другие
внешние факторы.
В настоящее время не существует общепринятых методов испытаний для оценки влияния таких
факторов на коэффициент преобразования преобразователя, но в случаях, когда такое влияние может
бытьзначительно, предусматривают проведение соответствующих испытаний (см. ISO 2954).
5 Методы калибровки
5.1 Общие положения
Для выполнения калибровки преобразователя необходим вибростенд, создающий на входе пре
образователя регулируемый и измеряемый сигнал, и средства регистрации или измерения выходного
сигнала преобразователя. Преобразовательдолжен быть установлен на вибростенде или рядом с ним
(если преобразователь предназначендля измерения вибрации объекта относительно этогопреобразо
вателя).
Крепление преобразователя должно быть достаточно жестким, чтобы обеспечить передачу без
искажений движения вибростенда во всем частотном диапазоне преобразователя. Это означает, что
собственная частота системы с одной степенью свободы, включающей в себя преобразователь, рас
сматриваемый как масса, и его крепление, рассматриваемое как пружина, должна быть выше самой
высокочастотной составляющей вибрации, создаваемой вибростендом.
Обычно для калибровки используют вибростенд электродинамического типа. В качестве вибро
стенда может быть использована также поворотная опора, изменяющая положение преобразователя
относительно направления силы тяжести, центрифуга, наковальня баллистического маятника и др.
Поворотную опору и центрифугу используютдля калибровки на нулевой частоте. Ротационную калиб
ровку в гравитационном поле Земли применяютдля низкочастотных преобразователей. Электродина
мический вибростенд обычно используют для создания стационарного гармонического возбуждения.
Баллистический маятниксоздает возбуждение в виде кратковременных переходных процессов и может
быть использован в дополнение к электродинамическому вибростенду для определения собственной
частоты преобразователя, атакжедля создания возбужденийс высокимиускорением искоростью. Кро
ме того, ударное воздействие может быть использовано для проверки способности преобразователя
выдерживать большие скачки скорости и ускорения, а также для проверки способности вспомогатель
ных устройств, соединенных с преобразователем, нормально функционировать при переходных
процессах.
7