ГОСТ Р 59701.1—2022
5
1 — преобразователь вибрации; 2 — система крепления; 3 — вибрирующая поверхность; 4 — кабель; 5 — электрический вход;
б— согласование сигнала; 7— частотный анализ взвешенного и усредненного по времени сигнала; 8 — полосовая фильтрация (расчет
поспектру); 9— частотная коррекция, включая полосовую фильтрацию (расчет по спектру); 10— выход после полосовой фильтрации;
11— выход после частотной коррекции; 12— суммирование по спектральным компонентам; 13— показывающее устройство
Рисунок 2 — Пример функциональной схемы преобразования вибрации средством измерений в частотной области
3.1.2 Параметры корректированного ускорения вибрации
3.1.2.1
среднеквадратичное значение корректированного ускорения aw
(time-averaged weight
ed acceleration value): Величина, определяемая по формуле
Ч1/2
а
W
V
Г
о
где aw(^) — текущее значение корректированного ускорения вибрации (поступательного или углового)
как функция времени
Т — период измерений.
3.1.2.2
уровень среднеквадратичного значения корректированного ускорения Lw
(time-aver
aged weighted acceleration level): Величина, определяемая по формуле
/-w =20lg-
ао
где aw — величина, определенная по 3.1.2.1;
а0 — опорное значение ускорения (для поступательной вибрации это значение определено в [3] и
равно 10-6 м/с2).
3.1.2.3
текущее среднеквадратичное значение корректированного ускорения aw9(f)
(running
r.m.s. acceleration value): Величина, определяемая по формуле
0
v /2
J
aw,e(0 =
aw(£>)d%
t-e
me aw(£) — текущее значение корректированного ускорения в момент времени
0 — время интегрирования;
t — текущее время.
Примечание— В качестве аппроксимации линейного усреднения для получения текущего средне
квадратичного значения корректированного ускорения может быть использовано экспоненциальное усреднение,
определяемое по формуле
4