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 16063-21-2013; Страница 18

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы 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 16063-31-2013 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) ГОСТ ISO 188-2013 Резина или термоэластопласты. Испытания на ускоренное старение и теплостойкость. (Настоящий стандарт устанавливает два метода испытаний на ускоренное старение или теплостойкость резины термоэластопластов:. метод А - воздушно-тепловой метод с использованием термостата камерного типа или сушильного шкафа с низкой скоростью потоков воздуха и кратностью воздухообмена от 3 до 10 в час;. метод В - воздушно-тепловой метод с использованием сушильного шкафа с принудительной циркуляцией воздуха с помощью вентилятора и кратностью воздухообмена от 3 до 10 в час)
Страница 18
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 16063-21—2013
Окончание таблицы А.2
П р и м е ч а н и е Если в качестве эталонного преобразователя используют преобразователь, кото
рый сам через определенные интервалы времени калибруют методом сравнения, то расчет неопределенности
измерения повторяют дважды: сначала для эталонного преобразователя, а затем для калибруемого.
А.З Вычисление расширенных неопределенностей во всем диапазоне частот и амплитуд
А.3.1 Вычисление относительной расширенной неопределенности ип /(S,) модуля коэффициента
преобразования
Относительная расширенная неопределенность Un i(S) модуля коэффициента преобразования, вычислен
ная по А.2.1. справедлива только для частот, амплитуд и настроек усилителя (если преобразователь калибруют
вместе с усилителем), использованных при проведении калибровки. Относительную расширенную неопределен
ность Un l(St ) модуля коэффициента преобразования для всего диапазона частот и амплитуд вычисляют по фор
мулам
Orel(St ) = Aue_rel(St ),k = 2.
,{S,)
"Л Ь )
1 Jv - M
)
.V -Г-
&I
i
где S) коэффициент преобразования во всем диапазоне частот и амплитуд:
f(x v х2
.....
xw) модуль коэффициента преобразования;
х. входная (влияющая) величина;
i/(x,.x)) ковариация между X, и X/ (равная нулю, если входные величины независимы).
П р и м е ч а н и е 1 — Корреляционные слагаемые часто опускают, рассматривая их (если они существу
ют) как дополнительные влияющие величины и присваивая им очередной номер /. Такой подход гложет привести
к значительным упрощениям (см. [4)).
П р и м е ч а н и е 2 Считают, что эффективное число степеней свободы достаточно велико (например,
более 10). чтобы предположить, что результат измерений распределен по нормальному закону.
Перечень источников неопределенности, приведенный в таблице А.З. охватывает все принципиальные ис
точники неопределенности, но не может считаться исчерпывающим, поскольку настоящий стандарт предполага ет
использование различных модификаций метода калибровки, и каждая модификация может потребовать учета
специфических источников неопределенности.
Т а б л и ц а А.З — Составляющие неопределенности измерений S,
1
Составляющая
стандартной
неопределенности
Источник неопределенности
Вклад
в неопределенность
М
у
)
1
O(S)
Неопределенность модуля коэффициента преобразования
для частот, амплитуд и настроек усилителя, при которых про
водилась калибровка по А. .2.1
y,(Sf )
2
(вгл)
Отклонение коэффициента усиления от номинального при раз
ных настройках усилителя
y2<S,l
3
Отклонение амплитудно-частотной характеристики усилителя
от номинальной в диапазоне частот преобразователя
y3<S,)
4
Отклонение модуля коэффициента преобразования от номи
нального в диапазоне частот преобразователя
« *($ )
5
Нелинейность усилителя
y5<S.)
6
° К * .г )
Нелинейность преобразователя
y6<S,)
7
"(® м )
Нестабильность во времени коэффициента усиления усилите
ля и выходного импеданса преобразователя
<MS,)
8
у(®гг)
Нестабильность во времени модуля коэффициента преобра
зования
y8<S,l
14