Испытания РЭСИ на механические воздействия - обнаружение резонансных частот, вибропрочность и виброустойчивость
Проведение испытаний на виброустойчивость и вибропрочность
Метод испытаний на фиксированных частотах заключается в последовательном воздействии гармонической вибрации определённой частоты и амплитуды на испытываемую аппаратуру. Структурная схема испытаний имеет вид:
Рисунок 2
- Структурная схема испытаний на фиксированных частотах:
1 - задающий генератор; 2 - усилитель; 3 - вибратор; 4 - изделие;
5 - преобразователь; 6 - виброизмерительная аппаратура.
В ПИ указывается также время выдержки испытываемого изделия в данном режиме. При испытаниях на ВУ оно должно быть не менее 5 мин., а при испытании на вибропрочность от одного до пяти часов при длительном и от двадцати до пятидесяти мин. при кратковременном воздействии.
Метод имеет ограниченное применение в основном, при заводских испытаниях серийно выпускаемых изделий.
При испытаниях методом качающейся частоты вибрации частоту плавно изменяют в заданном диапазоне от нижнего до верхнего значений и обратно при постоянстве заданных параметров вибрации. Структурная схема испытаний методом качающейся частоты представлена на рисунке 3
Таким образом, при испытании ЭС методом КЧ любая резонансная частота возбуждается дважды за цикл качания. Частота вибрации меняется по экспоненциальному закону
(3)
где k - показатель степени, характеризует скорость качания. АРУ - автоматический регулятор уровня вибраций.
Рисунок 3 - Структурная схема испытаний методом качающейся частоты
Скорость качания частоты вибрации при испытаниях должна быть такой, чтобы время изменения частоты в резонансной полосе частот ∆f удовлетворяло условию:
и (4)
где tНАР - время нарастания амплитуды вибрации при резонансе до установившегося значения;
tУ - время окончательного установления подвижной части измерителя или регистрирующего прибора.
tНАР приблизительно можно определить из соотношения:
(5)
где f0 - резонансная частота,
k1 - коэффициент, учитывающий увеличение времени нарастания амплитуды до установившегося значения.
Уменьшение скорости качания приводит к увеличению продолжительности испытаний, что является экономически невыгодным.
Обычно скорость качания частоты выбирают не более 2 октав/мин. Октавой называется интервал между двумя частотами f2 и f1 для которых
или (6)
т.е. Vk≤2 октав/мин или
(7)
где tΔf- определено ранее.
Если полученное значение Vk будет >2октав/мин, то следует брать Vk =2 октав/мин
Метод широкополосной случайной вибрации (ШСВ)
Рисунок 4 - График спектральной плотности ускорения
При использовании данного метода производится одновременное возбуждение всех резонансов конструкции, что позволяет выявить их взаимное влияние. При использовании метода ШСВ предусматривается постоянная плотность энергии каждой гармонической составляющей колебательного процесса, для чего на изделие воздействует белый шум и испытание проводят при определенных значениях среднего квадратического ускорения. Программа испытаний задается в виде графика спектральной плотности ускорения (рисунок 4):
Структурная схема испытаний имеет вид:
Рисунок 5 - Структурная схема испытаний методом ШСВ:
1 - генератор шума; 2 - блок фильтров; 3 - усилитель; 4 - вибратор;
5 - изделие; 6 - преобразователь; 7 - виброизмерительная аппаратура;
8 - анализирующее устройство; 9 - регистрирующее устройство.
В качестве сигнала возбуждения задающего устройства используется сигнал белого шума, подаваемый на многочисленные узкопленочные фильтры фиксированной частоты, перекрывающие спектры частот сигнала возбуждения.
Степень жесткости испытаний на ШСВ определяется сочетанием следующих параметров: диапазон частот; спектральной плотностью ускорения; продолжительностью испытаний.
Таблица 2 - Параметры испытаний
Степень жесткости | Среднее квадратичное отклонение ускорения, мс2 | Спектр ускорения, g2Гц-1 |
I II III IV | 100(10) 200(20) 300(30) 500(50) | 0,05 0,2 0,2 0,5 |
Осуществление метода ШСВ требует сложного и дорогостоящего оборудования, поэтому он зачастую заменяется более простым по технической реализации методом случайной вибрации со сканированием полосы частот. Случайная вибрация в этом случае возбуждается в узкой полосе частот, центральная частота которой по экспоненциальному закону медленно сканирует по диапазону частот в процессе испытаний от минимального до максимального и наоборот. Т.о. в данном методе реализовано компромиссное решение методов испытаний широкополосным сигналом и синусоидальным с изменяющейся частотой.
Для обеспечения эквивалентности методов испытаний широкополосным сигналом и синусоидальным с изменяющейся частотой должно выполнять условие:
, (8)
где grad(j) - градиент ускорения, g-c1/2
σ - среднее квадратическое ускорение вибрации в узкой полосе частот, g
f - центральная частота полосы, Гц
Степень жесткости испытаний определяется сочетанием:
• диапазон частот;
• ширина сканирующей полосы частот;
• градиента ускорения;
• длительность испытаний.
Градиент ускорения определяется:
(9)
где G(f) - спектральная плотность ускорения при испытании методом ШСВ.
Длительность испытания
(10)
где tш - длительность испытаний ШСВ.
Структурная схема испытаний методом случайной вибрации со сканированием полосы частот (рисунок 6).
Рисунок 6 - Структурная схема испытаний методом случайной вибрации со сканированием полосы частот:
1 - генератор;2 - полосовой фильтр; 3 - усилитель с автоматическим регулированием уровня; 4 - усилитель мощности; 8 – виброизмерительная аппаратура
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем