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 16063-12-2013; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ ISO 16063-1-2013 Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и удара. Часть 1. Основные положения. Переоформление ГОСТ Р (ГОСТ Р ИСО 16063-1-2009, ГОСТ ИСО 5347-0-95). Взамен ГОСТ Р ИСО 16063-1-2009, ГОСТ ИСО 5347-0-95. (Настоящий стандарт устанавливает общие принципы калибровки преобразователей вибрации и удара и определения чувствительности их коэффициента преобразования к действию влияющих факторов. Настоящий стандарт устанавливает классификацию методов калибровки на методы первичной калибровки и методы калибровки сравнением. . Настоящий стандарт распространяется на преобразователи ускорения, скорости и перемещения поступательного движения непрерывного действия) 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) ГОСТ ISO 16063-31-2013 Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 31. Определение коэффициента поперечного преобразования. Разработка ГОСТ. Прямое применение МС - IDT (ISO 16063-31:2009). (Настоящий стандарт устанавливает требования к методам определения коэффициента поперечного преобразования преобразователей прямолинейной вибрации - датчиков скорости и ускорения (акселерометров). Коэффициент поперечного преобразования измеряется для плоскости, перпендикулярной оси чувствительности преобразователя (см. приложение А). Поскольку отклик преобразователя на возбуждение в данной плоскости зависит от направления возбуждения, в качестве коэффициента поперечного преобразования заявляют его значение в направлении максимального отклика. На основании полученного значения коэффициента поперечного преобразования может быть рассчитан относительный коэффициент поперечного преобразования как отношение указанной величины к коэффициенту преобразования преобразователя. Методы, устанавливаемые настоящим стандартом, не предполагают демонтаж калибруемого преобразователя и его повторные установки в ходе калибровки, что позволяет устранить источники неопределенности, связанные с этими процессами. Калибровка может быть осуществлена с применением вибровозбудителей, создающих вибрацию в одном, двух или трех направлениях. Применение трехкомпонентных вибровозбудителей, возбуждающих прямолинейную вибрацию с тремя степенями свободы, позволяет одновременно определять коэффициенты преобразования и поперечного преобразования преобразователя)
Страница 11
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 16063-122013
«II Vn - Vn
Ref1 =
£ 1 Re I
v.-vb
| - I w*m I Re I Л & Ь .)
j
I * * I < * > »
m
I< "> ,.>
i
2
I
wnmn
i^ - v
lm p= ■
I’-
Y„ -Yn
- 1 " л -л 1
( "fan
0
1 »л 1 я т* )-1 1 (w > n )f
где n — порядковый номер добавленного груза:
тп масса л-го добавленного груза;
Ул электрическая проводимость, измеренная при установке л-ro добавленного груза;
У0 электрическая проводимость, измеренная без добавленного груза;
wn весовой коэффициент для измерения с л-м добавленным грузом.
(4)
(5)
П р и м е ч а н и е В зависимости от задач калибровки могут потребоваться не все значения, определяе
мые формулами (2)(5). В некоторых случаях достаточно определить только модуль и м. (3), формулы (8)(10)}.
Модуль и фазовый сдвиг коэффициента преобразования акселерометра как функции частоты
могут быть получены следующим образом.
Если калибруемыйакселерометр предназначендля постоянной установки на подвижныйэлемент
вибростенда в качестве эталонного акселерометра при калибровке других преобразователей методом
сравнения, то в коэффициенте преобразования данного акселерометра следует учесть влияние изме
няющегося(вследствиедобавления массы преобразователя, калибруемого методом сравнения)импе
данса нагрузкинаподвижныйэлемент. Вэтомслучаемодуль |Sa|.В/м/с2,и фазовый сдвиг а,в градусах,
коэффициента преобразования рассчитывают по формулам:
1I
(6)
ls"l=®
1-P(Y,-W J
п п г
1I
(7)
[1-Р(У, -Y0)\
где / — мнимая единица./2= -1;
f частота. Гц;
Uv комплексное отношение напряжений при разомкнутых цепях на частоте f. когда подвижную
катушку вибростенда используют в качестве велосиметра:
Y, электрическая проводимость. См. на частоте /при установке преобразователя, калибруемого
методом сравнения, на подвижный элемент вибростенда;
У0 электрическая проводимость. См. на частоте /бездобавленного груза на подвижном элементе
вибростенда.
Если калибруемый акселерометр не предполагают использовать в вышеуказанных целях, то
модуль |Sa|, В/м/с2, и фазовый сдвиг ц>а, в градусах, коэффициента преобразования рассчитывают по
формулам:
Е Е
(
8
)
)2х/
Фа = arg
V/2*/
(9)
где использованы те же обозначения, что в формулах (6) и (7).
Надостаточно низкихчастотах(как правило, длячастотменее 1кГц) ({приблизительноравнонулю.
arg(l/J приблизительно равен 90е и arg(L/d) приблизительно равен 0°. В этом случае формула (8) упро
щается и принимает вид
(
10
)
В случаях, для которых применимаформула (10). следует вычислятьтолько модуль комплексного
отношениянапряженийдля разныхчастотвибрации. Значение |
а
|можетбытьнайдено подгонкойфунк
цией F{mn, Yn, У0) с использованием модулей разностей комплексных проводимостей.
В протоколе калибровки вместе с результатами калибровки должна быть приведена суммарная
стандартная неопределенность и расширенная неопределенность, вычисленные в соответствии с при
ложением А с использованием коэффициента охвата к = 2.
7