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.
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.
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.
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.
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.
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
(Н0-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