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 19

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 19
Страница 1 Untitled document
ГОСТ ISO 16063-21—2013
Окончание таблицы А.З
/
Составляющая
стандартной
неопределенности
И М
Вклад
Источник неопределенностив неопределенность
"/(У)
9
у
К
л
)
Влияние изменения условий внешней среды на коэффициент
усиления усилителя
•MS,)
10 Влияние изменения условий внешней среды на модуль коэф
фициента преобразования
“ М )
11
(в«.т)
Дополнительное влияние условий установки (момента затяжки,
фиксации кабеля, добавленного груза и т.п.) на модуль коэф
фициента преобразования
OnlS,)
А.3.2 Вычисление расширенной неопределенности L/(Aq>f ) фазового сдвига коэффициента преобра
зования
Расширенная неопределенность L/(.4q>) фазового сдвига коэффициента преобразования, вычисленная
по А.2.2, справедлива только для частот, амплитуд и настроек усилителя (если преобразователь калибруют вместе
с усилителем), использованных при проведении калибровки. Расширенную неопределенность С/(Дц>,) фазового
сдвига Лр, коэффициента преобразования S. для всего диапазона частот и амплитуд вычисляют по формулам
и(Дч>,) = *ис(ЛЧ>,}.А = 2.
Tf > V’X> )
1-1
у-
1-1
<x,cxf
2
где g(x,. x ......xN) фазовый сдвиг коэффициента преобразования;
х, входная (влияющая) величина;
u[xt.x) j 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 может привести
к значительным упрощениям (см. (4J).
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.4. 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.4
Составляющая
стандартной
неопределенности
м(М
Источник неопределенности
Вклад
анеопределенность
«М
у
)
1
ц(ДЧ>)
Неопределенность фазового сдвига коэффициента преобразо
вания для частот, амплитуд и настроек усилителя, при которых
проводилась калибровка по А.2.2
2
и(Д«{.г„ )
Отклонение коэффициента усиления от номинального при раз
ных настройках усилителя
и2(дч>,)
3
Отклонение фазочастотной характеристики усилителя от номи
нальной в диапазоне частот преобразователя
из(ДЧ>т)
4
Отклонение сдвига фаз коэффициента преобразования от но
минального в диапазоне частот преобразователя
и4(Ач>,}
5
u ( ^ LaA)
Влияние амплитуды на фазочастотную характеристику усилите
ля
и5(Дч>,)
15