При записи на светолучевом осциллографе на светочувствительную бумагу наносятся также отметки времени, позволяющие контролировать частоту запи­санных колебаний.

При измерениях на дискретных частотах параметры вибрации удобно на­блюдать на экране электроннолучевого осциллографа с масштабной сеткой.

  1. При проведении измерений устанавливают уровни вибрации, возникаю­щие при работе ручной машины или близкие к ним. При большом различии между значениями вибрационного параметра на различных частотах весь диа­пазон частот может быть разбит на несколько поддиапазонов, в каждом из которых поддерживается свой уровень вибрационного параметра.

  2. Стенд, имеющий автоматическое поддержание заданного уровня виб­рационного параметра и автоматическое изменение частоты, переводят на авто­матическое управление. Скорость автоматического изменения частоты выбирают из условий обеспечения необходимой точности измерений и удобства работы.

■Колебания виброзащитных устройств на дискретных собственных частотах и рабочих частотах возбуждения контролируют при ручном управлении стендом.

  1. Запись параметров вибрации должна производиться не менее двух разе Результаты считают достоверными, если соответственные ординаты записей отличаются не более чем на 20%. При большей разнице оборудование и аппара­тура должны быть вновь проверены и отлажены, а измерения повто­рены.

  2. В журнал испытаний заносят:

данные о виброзащитном устройстве, в том числе жесткость упругих эле­ментов, массу устройства в целом и массу его виброизолированной части;

сведения о применяемом оборудовании и аппаратуре, характеристики при­меняемых вибропреобразователей;

режимы измерений, в том числе уровни вибрационных параметров на столе вибростенда, частотный диапазон и его поддиапазоны, скорости автоматическо­го изменения частоты.

  1. Коэффициент ослабления колебаний на каждой частоте получают деле­нием амплитуды вибрационного параметра, измеренного при данной частоте на столе вибростенда, на амплитуду этого параметра, измеренного одновремен­но на виброзащитно'М устройстве. Окончательный результат выражают в виде кривой частотной зависимости коэффициента ослабления колебаний.

Резонансы кривой частотной зависимости на собственных частотах подвижной системы вибростенда должны исключаться, а кривую на этих участ­ках спрямляют.ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ГОСТ 16271—70

Рекомендуемое

РАСЧЕТ
основных параметров упругих элементов

Для упругих элементов определяют следующие параметры, характеризую­щие их вибройзолирующие свойства:

осевую упругую силу Ру, н;

dРУ ,

продольную жесткость z = — н/м.

где х — смещение подвижного торца упругого элемента от положения равно­весия, м.

Расчет параметров для различных упругих элементов производят по сле­дующим формулам:

для цилиндрической винтовой пружины растяжения-сжатия:

_ GTd*x
у8 £>з I ’

GTrf4
z = .

8 £>3і где:

D средний диаметр пружины, м;

d диаметр пружинной проволоки, м;

і — число рабочих витков;

GT — модуль упругости при сдвиге, н/н2;

для конической винтовой пружины растяжения-сжатия с постоянным осе­вым шагом:

на линейном участке сжатия и при растяжении:

ру = .

16 Z ( rl+r}) (Га+п)

GTd*

16 I ( /г-Н"?) ('З+п) где:

Гі наибольший радиус рабочих витков пружины, м; ri наименьший радиус рабочих витков пружины, м; на нелинейном участке при сжатии:

GT rf4

13 Z ( rf+r?) (Га+л)



где Хп — смещение при сжатии, соответствующее началу посадки витков (конец линейного участка), м:

Хп = О,25[1+(-^_)2](1+-^-)//о;

Но—'осевая длина пружины в несжатом состоянии, м;

для пневмопоршневых упругих элементов с постоянной площадью поршня:

р0ns s

Р?-(На-х)п

rt Ро $

z F

0-Х)л+1

где ро —' начальное давление в камере элемента, н/м2;

п—показатель политропы (для частот порядка 10—100 гц п= 1^24-1,3);

Но начальный размер от днища цилиндра до торца поршня, м;

S площадь поперечного сечения поршня, м2.

Редактор В. С. Бабкина

И

Сдано в наб. 26/ХІ 1971 г.


Подп. в печ. 6/Ш 1972 г.


0,75 п. л. Тир. 8000


здательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2366