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 8

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 8
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 16063-122013
7 Предпочтительные значения опорных ускорений и частот
Предпочтительныезначенияамплитудускорений ичастот, на которыхпроводяткалибровку, выби
рают из следующих рядов:
a) ускорение: 10: 20; 50; 100. м/с2:
b
) опорное ускорение: 100: 50; 20; 10, м/с2;
c) частоты выбирают из стандартизованного ряда частот для третьоктавных полос по ISO 266 в
диапазоне от 40 Гц до 5 кГц;
d) опорная частота: 160 Гц.
Калибровки, выполняемые при больших ускорениях, могут иметь относительно большие неопре
деленности измерения из-за тепловых эффектов в подвижной катушке вибростенда.
8 Метод калибровки
8.1 Общие положения
При калибровкеэлектромеханическихпреобразователей наоснове принципа взаимности исполь
зуют представление преобразователей в виде электромеханических четырехполюсников, у которых
отношения электрических и механических величин связаны между собой. Метод предполагает исполь
зованиетрех преобразователей. Одинизнихявляетсякалибруемым акселерометром, другой использу
ют как источник вибрации, третий в качестве обратимого преобразователя, т. е. как источник и как
приемниквибрации. Вкачествеобратимого преобразователяможно использоватьпреобразователикак
электродинамического, так и пьезоэлектрического типа. Однако на практике при калибровке на основе
принципа взаимности в качестве обратимого преобразователя гораздо чаще используютэлектродина
мические преобразователи. В настоящем стандарте в качестве обратимого преобразователя
используется катушка возбуждения электродинамического вибростенда, в непосредственном контакте
с которой располагают калибруемый акселерометр.
Преобразователь, используемый какисточник вибрации, может быть либо вспомогательным виб
ровозбудителем. механически соединенным с подвижным элементом, содержащим катушку возбужде
ния и калибруемый акселерометр, либо еще одной катушкой возбуждения, соединенной с тем же
подвижным элементом. Если в качестве источника вибрации выбран преобразовательэлектродинами
ческого типа, то следует принять меры, чтобы исключить взаимное влияние электродинамических пре
образователей через создаваемые ими электромагнитные поля, снижающее точность калибровки. На
рисунках 1и2показаныпримеры блок-схем испытательныхустановок, используемыхдля калибровкина
основе принципа взаимности, где калибруемый акселерометрустановлен внутри вибростенда вместес
егокатушкой возбуждения, а в качестведополнительного источника вибрации применен вспомогатель
ный вибровоэбудитель.
Калибровку проводят на частотах много ниже частот резонансов подвижного элемента, содержа
щего катушку возбуждения вибростенда и калибруемый акселерометр. Для определения частот резо
нансов в поперечном и в осевом направлениях может быть использован трехкомпонентный
акселерометрсдостаточно высокими частотами собственных резонансов. Отличия колебаний подвиж
ного элемента от колебаний абсолютно твердого тела могут быть выявлены посредством относитель
ных измерений на его верхней (монтажной) поверхности. В идеальном случае поперечные и осевые
резонансыследуетопределять при помощи трехкомпонентногоакселерометра, установленного на мон
тажном приспособлении, так чтобы сумма масс этого акселерометра и монтажного приспособления
была равна массе наибольшего груза, используемого для определения значения У„ - У0(см. 8.2.1). Не
следует выполнять калибровку в области низкочастотных резонансов, обусловленных подвеской
подвижного элемента, которые не являются его собственными резонансами.
При проведении измерений катушку возбуждения вибростенда используют какисточниквибрации
(см. 8.2.1) и как ее приемник (см. 8.2.2). В последнем случае катушка возбуждения служит в качестве
велосиметра. Когда катушка возбуждения является источником вибрации, то измерения проводят вна
чале без добавленного груза, а потом сдобавленными грузами, устанавливаемыми на подвижный эле
мент вибростенда. Важно, чтобы все измерения были проведены в одинаковых температурных
условиях и чтобы добавление грузов не изменяло статического положения катушки возбуждения в маг
нитном поле вибростенда. Допустимы колебания температуры не более 1 вС2 °С. Изменения стати
ческого положения катушки возбуждения в магнитном полекомпенсируютувеличением подаваемогона
неепостоянногонапряжения. По возможности следуетобеспечитьвсе испытательноеи измерительное
оборудованиеединойточкойзаземления, что позволитизбежатьпоявления паразитного контуразазем-
4