- •1.Классифмкация испытаний.
- •2. Условия функционирования кла
- •3. Стендовая база для испытаний.
- •4. Испытания на воздействие механических факторов
- •4.1 Статические испытания
- •4.2 Вибрационные испытания
- •Методы свободных колебаний
- •Резонансный метод
- •Пьезоэлектрический метод
- •Электретный метод
- •Емкостный метод
- •Метод многоточечного возбуждения
- •Метод добавочных масс
- •Методы испытаний на вибропрочность и виброустойчивость
- •Испытание гармонической вибрацией с использованием метода качающейся частоты
- •Испытание полигармонической вибрацией
- •Испытание случайной вибрацией
- •Испытание реальной вибрацией
- •Средства проведения наземных вибрационных испытаний
- •Механические вибростенды
- •Электрогидравлические вибростенды
- •Пьезоэлектрические вибростенды
- •Электромагнитные вибростенды
- •Резонансные (камертонные) вибростенды
- •Пневматические вибростенды
- •Магнитострикционные вибростенды
- •Электродинамические вибростенды
- •4.3.Испытания на воздействие инерционных нагрузок
- •4.4 Испытания на воздействие ударных нагрузок
- •4.5 Газодинамические испытания Общие принципы моделирования при газодинамических испытаниях
- •Аэродинамические трубы
- •Ударные трубы
- •Баллистические установки
- •4.6 Испытания на воздействие акустических нагрузок
- •Генераторы акустических нагрузок
- •Виды акустических испытаний и методы их проведения
- •5. Испытания на воздействие термических факторов
- •5.1 Основные методы нагрева
- •5.2 Тепло вакуумные испытания
- •5.3 Теплостатические испытания
- •5.4 Огневые испытания
- •5.5 Испытания на воздействие отрицательных температур
- •6. Испытания на воздействие климатических факторов
Испытание полигармонической вибрацией
Испытание полигармонической вибрацией позволяет более точно моделировать реальную вибрацию, чем испытание на одной частоте.
Метод заключается в одновременном воздействии на изделие нескольких гармонических вибраций с различными фазами. Метод достаточно прост и отличается от методов испытания гармонической вибрацией числом задающих генераторов синусоидальных сигналов и необходимостью регулирования фазовых сдвигов между этими сигналами.
При испытаниях на вибро прочность, в частности на усталостную прочность, получило распространение бигармоническое возбуждение переменных нагрузок. На относительно низкочастотные, с большим размахом колебания нагружающей силы накладывают высокочастотную составляющую переменной силы с малой амплитудой. Подобная программа легко реализуется на испытательных стендах с электрогидравлическими возбудителями колебаний.
Вибро испытания с полигармоническим возбуждением более общего вида проводят на стендах с электродинамическими вибраторами, позволяющими осуществлять возбуждение с кратными и с произвольными частотами. В последнем случае имеется возможность имитации некоторых характеристик случайной вибрации достаточно простыми средствами, с помощью частотных синтезаторов.
Для максимального приближения условий вибро испытаний к натурным условиям эксплуатации испытуемого объекта использую» полигармоническое возбуждение такого спектрального состава, чтобы имитировалось случайное возбуждение. Для этого формируют поли гармонический сигнал, содержащий сравнительно небольшое число составляющих, статистически эквивалентных стационарному случайному процессу.
На рис. 2.23 показана принципиальная схема вибростенда, который обеспечивает поддержание на определенном уровне нескольких гармоник одновременно в заданной точке испытуемого объекта. Это осуществляется замкнутой системой управления, содержащей датчик 7, усилитель 8, набор анализирующих и управляющих блоков параллельного действия. Отработка i-й гармоники измеряемого параметра осуществляется регулятором в каждом параллельном канале. Выходные сигналы регуляторов суммируются в сумматоре 3 и подаются на усилитель мощности 4, питающий вибровозбудитель.
Программирование испытаний на виброустойчивость при воздействии по л и гармони ческой вибрации включает спектральный анализ вибрации испытуемого объекта в эксплуатационном режиме. По результатам анализа составляют таблицу частот с выделением основной частоты спектра и ряда гармоник с соответствующими им виброперемещениями, виброскоростями или виброускорениями, присущими определенным точкам испытуемого объекта. Руководствуясь допускаемыми нормами воздействия на испытуемый объект, назначают время испытаний и интенсивность воздействия внешней силы на каждой из выбранных гармонических составляющих. Отработку программы производят на макете объекта, внося соответствующие коррективы. Эта мера позволяет предотвратить выход объекта из строя в процессе отладки программы.
При испытаниях на вибро прочность спектральный состав возбуждения может быть установлен по результатам анализа реальной вибрации. В этом случае интенсивность воздействия можно устанавливать по виброускорению явно выраженных масс испытуемого объекта или по приложенному к нему переменному усилию.
