Cтраница 2
Для дальнейшего усовершенствования виброиспытаний необходимо улучшение некоторых характеристик оборудования, в особенности разрешающей способности ГШСВ. Однако известные принципы построения ГШСВ не позволяют обеспечить достаточно высокую разрешающую способность без существенного усложнения аппаратуры, увеличения ее объема и стоимости. [16]
ВИК-1М предназначен для виброиспытаний с применением большинства известных форм колебаний. ВИК-1М имеет аппаратуру заданий форм колебаний, а также вибростенд с аппаратурой контроля. [17]
Организация и планирование виброиспытаний в случае, когда функция Я, ( г) известна. Эта ситуация может возникнуть, например, когда объект достаточно прост, а теория механизма влияния вибрации для него хорошо разработана и дает надежные результаты. В этом случае вообще нет необходимости проводить вибрационные испытания объекта, так как разбиение множества С на подмножества и и О может быть осуществлено расчетным путем. [18]
Организация и планирование виброиспытаний, когда функция X ( г) неизвестна или известна только структура функции для исследуемого объекта. В этом случае план испытаний должен быть построен таким образом, чтобы в результате его реализации можно было бы получить все необходимые сведения о функции X ( г) и использовать эти сведения для оценки способности объекта нормально функционировать в условиях эксплуатационных вибраций. [19]
![]() |
Структурные схемы ГШСВ с генератором шума.| Пример разбиения энергетического спектра на характерные участки. [20] |
Для дальнейшего усовершенствования виброиспытаний необходимо улучшение некоторых характеристик оборудования, в особенности разрешающей способности ГШСВ. Однако известные принципы построения ГШСВ не позволяют обеспечить достаточно высокую разрешающую способность без существенного усложнения аппаратуры, увеличения ее объема и стоимости. [21]
![]() |
Графики для определения критических частот ротора иа упругих опорах. [22] |
В отличие от обычных виброиспытаний абсолютные уровни сил и параметров вибрации не имеют существенного значения. Их выбирают произвольно в пределах линейности объекта, но по возможности выше уровня помех. [23]
Ряд систем управления виброиспытаниями при учете нелинейности объекта разработан коллективом Института кибернетики АН УССР. При многогармонических воздействиях осуществляется управление по отфильтрованной первой гармонике ускорения, перемещения нелинейного объекта или тока в катушке. [24]
Для максимального приближения условий виброиспытаний к натурным условиям эксплуатации испытуемого объекта используют полигармоническое ьозбуждеиие такого спектрального состава, чтобы имитировалось случайное возбуждение. Для этого формируют полигармонический сигнал, содержащий сравнительно небольшое число составляющих, который статистически эквивалентен стационарному случайному процессу. [25]
![]() |
Упрощенная функциональная схема прибора МВП-2. [26] |
В соответствии с требованиями современных виброиспытаний прибор МВП-2 предназначен для генерирования широкополосных и узкополосных случайных процессов с требуемым энергетическим спектром, гармонических сигналов с перестраиваемой частотой ( вручную и автоматически), полигармонических сигналов. Он осуществляет комбинацию перечисленных выше режимов и компенсацию неравномерностей амплитудно-частотных характеристик вибровозбудителя. [27]
Такая нагрузка получается при виброиспытаниях пружин и амортизаторов на достаточно низких частотах, а также при усталостных испытаниях образцов материалов, закрепленных противоположным концом на жестком основании. [28]
Согласно ГОСТ 12379 - 75 виброиспытания электрических машин с одной рабочей частотой вращения необходимо проводить при номинальной частоте вращения. Испытания многоскоростных машин проводят при частоте вращения с наибольшей вибрацией. [29]
![]() |
Частотная характери - [ IMAGE ] Частотная характеристика модуля выходного со - стика свободной скорости V, , противления z HI при / при, 0const const. [30] |