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 18

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 18
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 16063-12013
угловой частоте, в оборотах в секунду, малой центрифуги относительно большой. Составляющую уско
рения а. действующую вдоль оси чувствительности преобразователя, в момент времени гопределяют
поформуле
а = ге of cos (сор0 + г(at
1
сл)2,(
16
)
где о» угловая частота большой центрифуги, рад/с;
^ угловая частота малой центрифугиотносительно большой центрифуги, рад/с:
гс расстояние междуцентрами центрифуг, м;
г — расстояние между центром тяжести сейсмической массы преобразователя ицентром малой
центрифуги.
В формуле (16) знакплюсставят, еслинаправлениявращенияцентрифугсовпадают, иминус, если
они противоположны.
Если членом г(ю± со.)2 можнопренебречь, то ускорение вдоль оси чувствительности преобразова
теля становится гармоническим, и его рассчитывают по формуле
а = rco? cos (o^f).
(1
r>
Наличие составляющей ускорения, направленной перпендикулярно оси чувствительности, дела
ет этот метод неприемлемым для преобразователей с высоким коэффициентом поперечного преобра
зования. Член г (ю±<ор)2 в формуле (16) равен нулю, когда центрифуги вращаются с одинаковой
частотой, но в противоположных направлениях.
Формула (17), описывающая строго гармоническое возбуждение, справедлива при выполнении
следующих условий. Большая ималая центрифуга соединены ременной передачей таким образом, что
центры шкивов большой ималой центрифуг совпадаютс геометрическими центрами соответствующих
центрифуг. Большая центрифуга приводится во вращениедвигателем. Вэтомслучаеугловыечастоты ю
и о), при вращении обеих центрифуг вокруг их центров будут всегда равны, но направления вращения
противоположны.
Двойную центрифугу используют для создания гармонического ускорения с амплитудами до
500 м/сдиапазоне частот приблизительно от 0,7 до 10 Гц.
5.2.3.4 Калибратор с поворотнойопорой
В данном методе калибровки гравитационное поле Земли используютдля калибровки преобразо
вателей прямолинейного ускорения с откликом на нулевой частоте и незначительным коэффициентом
поперечногопреобразования. Егоприменяютвдиапазонеускоренийот минусддоплюсд. Калибруемый
преобразователь закрепляют на платформе на конце рычага, ось которого может составлять угол д>с
вертикалью от 0едо 180. Конец рычага снабжен стрелкой для считывания угла ц>на круговой шкале.
Основание, к которомуприкреплен преобразователь, должно быть тщательно выставленов положение
<р= 0е.Круговая шкала позволяетопределить положение рычага с точностьюдо J.0.14ивыше.
Составляющую ускорения вдоль рычага определяютпо формуле
a = gcos<(>.(
18
>
Изменение положения рычага на угол Д«ризменяет значение составляющей ускорения вдоль оси
рычага на величинуДа, рассчитываемую поформуле
ла = д sin <рд<р.(
19
)
Составляющую ускорения, перпендикулярную оси чувствительностипреобразователя, рассчиты
вают поформуле
а, = д sin qx(
20
)
Если преобразовательобладаетнезначительным коэффициентом поперечного преобразования,
то влиянием этой составляющей на результат калибровки можно пренебречь.
П р и м е ч а н и е Для достижения удовлетворительных результатов калибровки может потребоваться
виброизоляция испытательного оборудования. Снизить воздействие вибрации испытательного оборудования по
зволяет также электронная фильтрация и усреднение в цепи измерения постоянного напряжения.
5.2.4 Калибровка ударом
Для измерения изменяющегося во времени ускорения можетбыть использована лазерная интер
ферометрия с подсчитыванием интерференционных полос и измерением временных интервалов
(см. [38]). Посредством полиномиальнойинтерполяцииизмеренныхвразныемоменты времени переме
щений и последующего двойного дифференцирования интерполяционной кривой получают сигнал
14