Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОБЖ / БЖД_2.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
10.12.2013
Размер:
138.75 Кб
Скачать

2. Экспериментальная часть

2.1. Описание лабораторного стенда и приборов

Лабораторный стенд (рис. 2.1) представляет собой установленный в стойках 1 вращающийся вал 2 с закрепленным на нем эксцентриком 3, за­крытые защитным кожухом 4. Вращение вала 2 производится электродви­гателем 5, который передает вращение через резиновую муфту 6. Источник вибрации собран на жесткой металлической плите 8. Между защищаемым объектом 9 и металлической плитой 8 установлены виброизоляторы 10. Для получения жесткой « упругой связей между источником вибрации и защищаемым объектом предусмотрены зажимы 7, которые для создания жесткой связи должны быть застегнуты, а для создания упругой связи -отстегнуты (освобождены).

Лабораторный стенд моделирует общую вибрацию категории 3 «а».

Для измерения параметров вибрации применяется измеритель шума и вибрации типа ИШВ - 1. Он использует принцип преобразования звуко­вых и механических колебаний исследуемых объектов в пропорциональ­ные им электрические сигналы, которые затем усиливаются, преобразуют­ся и измеряются измерительным трактом.

В качестве преобразователя механических колебаний в электриче­ские сигналы используется вибропреобразователь Д 14. Он состоит из сле­дующих основных элементов: основания, которое при измерениях крепит­ся на исследуемый объект; пьезоэлемента, установленного на основании и инерционной массы, установленной на пьезоэлементе.

Принцип работы вибропреобразователя основан на прямом пьезоэффекте. При воздействии механических колебаний на основание преобразо­вателя с ускорением инерционная масса испытывает действие силы. По­следняя вызывает деформации сжатия - растяжения пьезоэлемента, в ре­зультате чего на его поверхности возникают электрические заряды, про­порциональные действующей силе. Для преобразования электрических сигналов вибропреобразователя Д14 в сигналы пропорциональные виброскорости, в измерительном тракте предусмотрен интегратор. Затем элек­трические сигналы, пропорциональные виброскорости, усиливаются и по­ступают на измерительный прибор ПИ-6, проградуированный в децибела?: действующих значений измеряемых уровней виброскорости.

Рис. 2.1. Схема лабораторного стенда:

1 - стойка; 2 - вращающийся вал; 3 - эксцентрик; 4 - защитный кожух; 5 - электродвигатель; 6 - резиновая муфта; 7 - зажим; 8 - металлическая плита; 9 - защищаемый объект, 10 - виброизолятор.

Уровни виброскорости в октавных полосах частот измеряются с по­мощью встроенных в измерительный прибор октавных фильтров, которые имеют коэффициент передачи, близкий к единице. Эти фильтры включа­ются в измерительный тракт в положении переключателя «Род измерения - Фильтры».

На передней панели измерительного прибора установлены органы управления:

1. Переключатель «Делитель 1» с положениями от 30 до 90 дБ, с по­мощью которого ослабляются входные сигналы до 60 дБ ступенями по 10 дБ;

2. Переключатель «Частота Hz» с положениями от 16 до 8000 Гц для коммутации октавных фильтров со среднегеометрическими частотами от 16 до 8000 Гц;

3. Переключатель «Род измерения» с положениями «Лин» для изме­рения общего уровня виброскорости и «Фильтры» для измерения уровня виброскорости в октавных полосах частот;

16

4. Переключатель «Делитель 11» с положениями от 0 до 40 дБ - для ослабления входного сигнала до 40 дБ ступенями по 10 дБ;

5. Переключатель «Род работы» с положениями «Откл», «Контр, пит», «Быстро» и «Медленно».

Соседние файлы в папке ОБЖ