ГОСТ Р 8.653-2009
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ИЗЛУЧАЕМАЯ МАШИНАМИ В ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Часть 2
Методика выполнения косвенных измерений
State system for ensuring the uniformity of measurements. Mechanical vibration and shock. Measurement of vibration power flow from machines into connected support structures. Part 2. Indirect method
ОКС 17.160
17.020
Дата введения 2010-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева") и Федеральным государственным унитарным предприятием Государственным научным центром Российской Федерации "Центральный научно-исследовательский институт им. академика А.Н.Крылова" (ФГУП "ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова")
2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 июля 2009 г. N 255-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает методику выполнения измерений (далее - методика измерений) колебательной мощности, излучаемой механизмами, установками, оборудованием, трубопроводами (далее - машина) в виброизоляторы, расположенные между машиной и присоединенными опорными конструкциями (далее - фундамент), и через виброизоляторы в фундамент, при стационарном случайном вибрационном процессе.
1.2 В настоящем стандарте использован косвенный метод определения колебательной мощности, излучаемой машиной, по результатам обработки электрических сигналов, поступающих с электромеханических преобразователей (датчиков), фиксирующих скорость (или ускорение) вибрации на входе и выходе виброизоляторов машины, а также на основе информации о входных и передаточных механических сопротивлениях виброизоляторов.
1.3 Настоящий стандарт устанавливает методику измерений шести составляющих колебательной мощности, излучаемой машиной в виде трех линейных (поступательных) и трех поворотных составляющих вибрации.
1.4 Методика измерений с помощью косвенного метода, установленная настоящим стандартом, предусматривает:
- работу машины в стационарном режиме;
- установку датчиков вибрации на входе и выходе виброизоляторов, соединяющих машину с фундаментом;
- измерение действительной и мнимой частей взаимных спектров вибрации на входе и выходе виброизоляторов.
Результаты измерений излучаемой колебательной мощности могут быть использованы в целях:
а) определения и сравнения виброактивности машин различных принципов действия, типов, масс и габаритных размеров в конкретных условиях эксплуатации;
б) разработки технических требований к допустимой вибрации машин;
в) разработки предложений по контролю вибрации машин и условий проведения этого контроля;
г) решения задач виброакустической диагностики машин и их виброакустической защиты;
д) разработки мероприятий по уменьшению виброактивности машин и повышению эффективности виброакустической защиты машин.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ ИСО 5348 Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров
ГОСТ 16819 Приборы виброизмерительные. Термины и определения
ГОСТ 24346 Вибрация. Термины и определения
ГОСТ 24347 Вибрация. Обозначения и единицы величин
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения и обозначения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16819, ГОСТ 24346, 24347, рекомендациям по метрологии [1], а также следующие термины с соответствующими определениями и обозначениями:
3.1 косвенный метод: Метод измерения колебательной мощности, излучаемой машиной, по результатам измерений взаимных спектров вибрации на входе и выходе виброизоляторов и на основе информации о механических сопротивлениях виброизоляторов машины.
3.2 виброизолятор: Устройство, одной из функций которого является уменьшение передачи колебаний в определенном диапазоне частот.
3.3 линейность: Свойство виброизолятора, проявляющееся в случае, когда его динамическое поведение удовлетворяет принципу суперпозиции.
3.4 вектор скорости вибрации
3.5 линейные составляющие скорости вибрации
3.6 поворотные составляющие скорости вибрации
3.7 составляющие ускорения вибрации
3.8 вектор силы
3.9 линейные составляющие силы
3.10 составляющие момента силы
3.11 вектор силы, приложенной к
3.12 составляющие силы, приложенной к
3.13 вектор скорости вибрации
3.14 составляющие скорости вибрации в точке
3.15 составляющие ускорения вибрации в точке
3.16 составляющие скорости вибрации машины и фундамента
3.17 составляющие ускорения вибрации машины и фундамента
3.18 составляющие силы, приложенной к
3.19 составляющие силы, приложенной к фундаменту
3.20 матрица механических сопротивлений виброизолятора
3.21 матрица входных и выходных механических сопротивлений виброизолятора
3.22 матрица передаточных механических сопротивлений виброизолятора
3.23 входное механическое сопротивление виброизолятора
3.24 выходное механическое сопротивление виброизолятора
3.25 передаточное механическое сопротивление виброизолятора
3.26 излучаемая колебательная мощность
3.27 составляющие излучаемой колебательной мощности
3.28 колебательная мощность, излучаемая машиной в
3.29 колебательная мощность, излучаемая машиной в фундамент через
3.30 взаимный спектр
3.31 уровень колебательной мощности
4 Метод измерений
4.1 Определение излучаемой колебательной мощности косвенным методом. Общие сведения
4.1.1 На рисунке 1 приведены аналитическая модель машины, установленной на виброизоляторы, и система координат, связанная с машиной.
На рисунке 2 приведена система координат на входе и выходе виброизолятора, а также обозначения составляющих силы и скорости вибрации.
1 - машина; 2 - фундамент
Рисунок 1 - Аналитическая модель машины, установленной на виброизоляторы
1 - виброизолятор
Рисунок 2 - Система координат на входе и выходе виброизолятора и обозначения составляющих силы и скорости
Плоскости систем координат машины и виброизоляторов
4.1.2 Колебательную мощность, излучаемую машиной в
где
4.1.3 Колебательная мощность, излучаемая в
4.1.4 Колебательную мощность
4.1.5 Составляющую колебательной мощности, излучаемой машиной через все виброизоляторы в виде
4.1.6 В частотной области колебательная мощность, излучаемая в
(6)
где
4.1.7 Соотношения между силами, действующими на виброизолятор
(7)
Использование этих соотношений позволяет реализовать косвенный метод измерения колебательной мощности, излучаемой в виброизоляторы и через виброизоляторы в фундамент.
4.1.8 При реализации косвенного метода определения колебательной мощности, излучаемой машиной, следует использовать информацию о спектрах механических сопротивлений виброизоляторов и скоростях вибрации машины при полосе частотного анализа
4.1.9 Колебательные мощности, излучаемые машиной в виброизоляторы и в фундамент, определяют косвенным методом по результатам измерения скорости вибрации по формулам:
4.1.10 Колебательные мощности, излучаемые машиной в виброизоляторы и в фундамент, определяют косвенным методом по результатам измерения ускорения вибрации по формулам:
4.1.11 В случае если оператор владеет информацией только об элементах матрицы механических сопротивлений виброизоляторов "сила - линейные составляющие вибрации", настоящая методика устанавливает метод измерения трех составляющих колебательных мощностей, излучаемых в виде трех линейных составляющих вибрации. В этом случае индексы
Примечание - Общая матрица механических сопротивлений виброизоляторов 12x12 приведена на рисунке А.1 (приложение А). На рисунке А.2 (приложение А) приведена матрица механических сопротивлений 6x6, включающая в себя механические сопротивления между линейными силами и линейными скоростями вибрации.
На рисунке Б.1 (приложение Б) приведена обобщенная схема осесимметричных виброизоляторов. Этот тип виброизоляторов наиболее распространен на практике. На рисунке Б.2 (приложение Б) приведена матрица механических сопротивлений 6x6, включающая в себя механические сопротивления между линейными силами и линейными скоростями вибрации одиночного осесимметричного виброизолятора.
4.1.12 Для осесимметричных виброизоляторов и виброизоляторов, симметричных относительно плоскостей
В случае измерения ускорения вибрации колебательную мощность определяют по формулам:
Примечание - Входное сопротивление виброизоляторов, как правило, больше передаточного сопротивления или равно ему, за исключением металлических пружинных виброизоляторов без средств демпфирования на резонансных частотах.
4.1.13 В случае если уменьшение вибрации при ее распространении от машины через
4.1.14 При наличии результатов измерений колебательной мощности, излучаемой машиной через ограниченное число виброизоляторов
4.1.15 Спектр колебательной мощности, излучаемой машиной в присоединенные конструкции, при узкой полосе частотного анализа измеряют в следующем порядке:
- поочередно измеряют действительную и мнимую части взаимного спектра составляющих скорости (или ускорения) вибрации на входе и выходе виброизоляторов;
- определяют суммы спектров колебательных мощностей, излучаемых в виде каждой из трех линейных и трех поворотных составляющих вибрации через все виброизоляторы, связывающие машину с присоединенными конструкциями;
- определяют спектр полной колебательной мощности, излучаемой машиной через все виброизоляторы в виде трех линейных и трех поворотных составляющих вибрации.
4.2 Определение колебательной мощности, излучаемой в 1/3-октавной полосе частот
4.2.1 Колебательную мощность, излучаемую в полосе частот (например, в 1/3-октавной), определяют по формуле
где
4.2.2 При наличии в 1/3-октавной полосе частот узкополосных составляющих, имеющих положительные значения, и составляющих, имеющих отрицательные значения, определяют отдельно положительное
где
где
5 Характеристика точности измерений
Пределы относительной доверительной погрешности измерений колебательной мощности, излучаемой машиной в виброизоляторы или в фундамент через виброизоляторы в виде
6 Средства измерений и другие технические средства
6.1 При выполнении измерений применяют средства измерений и другие технические средства, приведенные в таблице 1.
Таблица 1 - Применяемые средства измерений и технические средства
Наименование средства измерений и другого технического средства | Метрологические характеристики средства измерений |
1 Датчик вибрации | Диапазон частот измерений вибрации от 2 Гц до 10 кГц; амплитудный диапазон определяется предельными значениями измеряемых вибраций; пределы допускаемой относительной погрешности ±7% |
2 Анализатор спектра | Диапазон изменения значений анализируемых сигналов от -5 В до +5 В; диапазон изменения частот анализируемых сигналов от 0 Гц до 20 кГц; сдвиг фаз между каналами не более 0,1°; пределы допускаемой относительной погрешности ±1% |
3 Усилитель заряда | Частотный диапазон от 0,3 до 100 кГц; коэффициент усиления от -20 до +60 дБ; пределы допускаемой относительной погрешности ±1% |
6.2 Метрологические характеристики средств измерений (включая и фазочастотные) определяют в исследуемых диапазонах частот и амплитуд до их установки на место эксплуатации.
7 Требования безопасности
7.1 При проведении измерений необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.0.
7.2 При подготовке и проведении измерений необходимо соблюдать требования [2] и [3].
7.3 Средства измерений и технические средства, а также вспомогательное оборудование должны иметь защитное заземление. Не допускается использовать в качестве заземления корпус (коробку) силовых электрических и осветительных щитов и арматуру центрального отопления.
7.1.4 Установку средств измерений проводят при выключенном напряжении питания.
8 Требования к квалификации операторов
К выполнению измерений колебательной мощности, излучаемой машинами в фундамент, допускают лиц:
- имеющих высшее техническое или среднее техническое образование;
- изучивших настоящую методику измерений, руководства по эксплуатации применяемых средств измерений и технических средств;
- знающих правила обработки результатов испытаний;
- имеющих опыт проведения виброакустических испытаний и работы со средствами измерений параметров вибрации не менее одного года.
9 Условия измерений
9.1 При выполнении измерений колебательной мощности, излучаемой машинами в фундамент, соблюдают следующие условия:
температура окружающего воздуха | от 15°С до 30°С; | |||
относительная влажность | от 45% до 75%; | |||
атмосферное давление | от 84 до 106 кПа. |
9.2 При изменении условий измерений, указанных в 9.1, следует учитывать дополнительные погрешности от влияющих факторов, определенные по паспортным данным на средство измерений или техническое средство.
10 Подготовка к выполнению измерений
10.1 Общие требования к местам установки и выбору средств измерений
10.1.1 Места установки средств измерений должны быть очищены от загрязнений, ржавчины и других мешающих факторов.
10.1.2 Применяемые средства измерений по амплитудному и частотному диапазонам должны соответствовать решаемой измерительной задаче.
10.1.3 Суммарная масса устанавливаемых датчиков вибрации должна быть не менее чем в десять раз меньше массы испытуемой машины, излучающей колебательную мощность в виброизоляцию или фундамент.
10.2 Выбор числа контролируемых виброизоляторов
10.2.1 Для получения точных результатов определения суммарной колебательной мощности измеряют колебательную мощность, излучаемую через все виброизоляторы, связывающие машину с фундаментом. Если это невозможно, ограниченное число виброизоляторов для контроля потока колебательной мощности выбирают в следующем порядке.
10.2.2 Измеряют во время работы машины значение составляющих вибрации вдоль осей
а при наличии исходной информации в единицах относительных величин (дБ) - по формуле
где
10.2.3 Выбирают виброизоляторы, через которые предполагается осуществлять измерение колебательной мощности. В это число следует включить угловые виброизоляторы и произвольные виброизоляторы с каждой из протяженных сторон машины, расположенные на расстоянии не более 1 м друг от друга.
10.2.4 Определяют уровни
или по формуле (при наличии исходной информации в единицах относительных величин, дБ)
Абсолютная разность между уровнями среднеквадратичной вибрации для
Если неравенство не соблюдается, то число выбранных виброизоляторов следует увеличить.
10.3 Расположение датчиков скорости (ускорения)
10.3.1 Крепление датчиков вибрации (датчиков скорости или ускорения) проводят в соответствии с рекомендациями ГОСТ ИСО 5348.
10.3.2 Для определения шести составляющих колебательной мощности, излучаемой машиной в виброизоляторы и фундамент, на машину и фундамент устанавливают датчики вибрации, как показано на рисунках 3 и 4.
10.3.3 Если оператор владеет информацией только об ограниченном числе механических сопротивлений виброизолятора из общей матрицы, то при измерении излучаемой колебательной мощности по формулам (8), (9) и (12), (13) число членов в формулах и измеряемых составляющих колебательной мощности ограничивают числом известных коэффициентов матрицы механических сопротивлений виброизолятора.
10.3.4 В случае если виброизолятор имеет одно болтовое соединение с машиной и одно болтовое соединение с фундаментом, измерение линейных составляющих скорости (или ускорения) вибрации машины и фундамента выполняют при расположении датчиков вибрации на головке болта по схеме, приведенной на рисунке 3 (см. 1м, 2м, 3м, 1ф, 2ф, 3ф на рисунке 3).
Поворотные составляющие скорости вибрации измеряют с помощью датчиков 4м, 4'м, 5м, 5'м, 6м, 6'м, 4ф, 4'ф, 5ф, 5'ф, 6ф, 6'ф, схема расположения которых приведена на рисунке 3.
Рисунок 3 - Схема расположения датчиков вибрации на машине и фундаменте в местах крепления виброизоляторов к машине и фундаменту с использованием болтовых соединений
Поворотные составляющие ускорения вибрации определяют по формулам:
Чувствительность пары датчиков вибрации к поворотным колебаниям
где
Примечание - При наличии информации только о матрице механических сопротивлений виброизолятора 6х6 по отношению к линейным силам поворотные составляющие вибрации машины не измеряют.
10.3.5 В случае применения протяженного виброизолятора, имеющего несколько болтовых соединений с машиной и фундаментом, датчики вибрации устанавливают на лапе машины и полке фундамента или на фланцах соединения виброизолятора с машиной и фундаментом по схеме, представленной на рисунке 4.
В случае если виброизопятор имеет протяженные размеры вдоль оси машины, датчики вибрации 2 и 5 устанавливают на крайние болтовые соединения виброизолятора.
10.3.5.1 Линейные составляющие скорости вибрации могут быть измерены двумя способами.
Первый способ - с использованием двух датчиков вибрации для определения каждой линейной составляющей вибрации по формулам:
Второй способ - с использованием одного трехкомпонентного датчика вибрации. Трехкомпонентный датчик вибрации монтируют на головке болта в центре протяженного виброизолятора по схеме, приведенной на рисунке 3 (см. расположение датчиков 1м, 2м, 3м, 1ф, 2ф, 3ф).
10.3.5.2 Поворотные составляющие ускорения вибрации машины и фундамента определяют по формуле (27).
Рисунок 4 - Схема расположения датчиков вибрации при установке машины на протяженный виброизолятор
10.4 Предельная верхняя частота измерений
10.4.1 Предельную верхнюю частоту при измерении линейных составляющих вибрации с использованием датчиков вибрации, установленных на головки болтов, которая должна быть значительно меньше резонансной частоты рабочей части болта, Гц, определяют по формуле
где
110.4.2 Предельную верхнюю частоту при измерении линейных и поворотных составляющих вибрации с использованием двух датчиков вибрации, расположенных на расстоянии
где
10.5 Подготовка измерительного тракта для выполнения измерений взаимных спектров вибрации
10.5.1 Типовая схема тракта для измерения взаимных спектров вибрации приведена на рисунке 5.
1 - датчик ускорения; 2 - предварительный усилитель (усилитель заряда); 3 - сумматор
Рисунок 5 - Схема типичного измерительного тракта для определения взаимного спектра составляющих вибрации машины и фундамента с помощью датчиков ускорения вибрации
10.5.2 Полосу спектрального анализа выбирают в соответствии с 4.1.8.
10.5.3 Перед выполнением измерений излучаемой колебательной мощности проводят контроль идентичности фазовых характеристик каналов тракта измерения скорости вибрации до и после виброизолятора. Полученные данные вводят в программу компьютера для учета неидентичности фазовых характеристик каналов скорости при обработке результатов измерений.
10.5.4 При измерении вибрации и взаимных спектров вибрации машины и фундамента в районе
Перед сложением и вычитанием сигналов необходимо скорректировать возможную разницу между чувствительностями и фазовыми характеристиками датчиков вибрации, аналоговых устройств и анализаторов БПФ. Вычитание следует заменить сложением и, наоборот, сложение - вычитанием в том случае, если один из датчиков вибрации, составляющих пару, установлен встречно.
10.6 Определение числа выборок анализатора , участвующих в усреднении измерений взаимного спектра вибрации
10.6.1 Для определения числа выборок анализатора
Таблица 2 - Среднее значение амплитуды взаимного спектра
Амплитуда взаимного спектра, А | Частота | ||
… | … | … | … |
Для частот
При обработке результатов измерений выбирают наибольшее значение
Определяют минимально необходимое число выборок
где
11 Выполнение измерений
11.1 Анализируют матрицу механических сопротивлений виброизоляторов, расположенных под машиной. Определяют объем имеющейся информации о коэффициентах матрицы сопротивлений. Вводят в компьютер массив данных о спектре комплексных входных и передаточных сопротивлений виброизоляторов при полосе частотного анализа
11.2 Число контролируемых виброизоляторов выбирают в соответствии с 10.2 при работающей машине.
11.3 Располагают датчики вибрации в соответствии с 10.3 и рисунками 3 и 4.
11.4 Определяют граничную частоту измерений вибрации
11.5 Измерения проводят с использованием измерительного тракта, схема которого представлена на рисунке 5, в следующем порядке.
11.5.1 Устанавливают на анализаторе в режиме "измерение взаимного спектра" частотный диапазон от 0 до
11.5.2 Для выполнения измерений вибрации на работающей машине:
- на первый и второй каналы анализатора подключают через предварительные усилители датчики ускорения, установленные на входе и выходе виброизоляторов;
- устанавливают в каналах анализатора чувствительности датчиков ускорения, умноженные на коэффициенты передачи предварительных усилителей (соотношение сигнал/шум в каналах должно быть не менее 14 дБ);
- устанавливают диапазон частот измерения на анализаторе;
- устанавливают число выборок
- приводят в действие процесс усреднения выборок анализатора и получают результат измерения взаимного спектра.
11.6 Поочередно на всех контролируемых виброизоляторах и для всех выбранных для контроля составляющих вибрации измеряют взаимные спектры при полосе частотного анализа
12 Обработка и оформление результатов измерений
12.1 Порядок обработки результатов измерений колебательной мощности, излучаемой в виде всех шести (или любых из шести) составляющих вибрации в элементы системы "виброизоляция - фундамент"
12.1.1 Порядок обработки результатов измерений колебательной мощности, излучаемой в виброизоляторы в виде всех шести (или любых из шести) составляющих вибрации
12.1.1.1 Вычисляют колебательную мощность
12.1.1.2 Используя результаты определения
12.1.1.3 Определяют колебательную мощность
12.1.1.4 Вычисляют суммарную колебательную мощность
12.1.2 Порядок обработки результатов измерений колебательной мощности, излучаемой в фундамент в виде всех шести (или любых из шести) составляющих вибрации
12.1.2.1 Вычисляют колебательную мощность
12.1.2.2 Используя результаты определения
12.1.2.3 Определяют положительное и отрицательное значения колебательной мощности
12.1.2.4 Вычисляют значения положительной и отрицательной суммарной колебательной мощности
12.2 Порядок обработки результатов измерений колебательной мощности, излучаемой в виде трех линейных составляющих вибрации, при установке машины на осесимметричные или прямоугольные виброизоляторы
12.2.1 Порядок обработки результатов измерений колебательной мощности, излучаемой в виброизоляторы в виде трех линейных составляющих вибрации, при установке машины на осесимметричные или прямоугольные виброизоляторы
12.2.1.1 Вычисляют колебательную мощность
12.2.1.2 Используя результаты определения
12.2.1.3 Определяют колебательную мощность
12.2.1.4 Вычисляют суммарную колебательную мощность
12.2.2 Порядок обработки результатов измерений колебательной мощности, излучаемой в фундамент в виде трех линейных составляющих вибрации, при установке машины на осесимметричные или прямоугольные виброизоляторы
12.2.2.1 Вычисляют колебательную мощность
12.2.2.2 Используя результаты определения
12.2.2.3 Определяют положительное и отрицательное значения колебательной мощности
12.2.2.4 Вычисляют положительное и отрицательное значения суммарной колебательной мощности
12.3 В случае если вибрацию машины измеряют при ограниченном числе виброизоляторов, то полную колебательную мощность определяют по формуле (18).
12.4 Полученные положительное и отрицательное значения колебательных мощностей представляют на бланке, приведенном на рисунке 6.
Рисунок 6 - Бланк представления характеристик колебательных мощностей
12.5 Расчет погрешности измерений колебательной мощности рекомендуется проводить в соответствии с приложением В.
Приложение А
(справочное)
Матрицы механических сопротивлений виброизоляторов
Рисунок А.1 - Матрица механических сопротивлений одиночного виброизолятора
Рисунок А.2 - Матрица механических сопротивлений одиночного виброизолятора только для линейных составляющих колебаний
Приложение Б
(справочное)
Осесимметричные виброизоляторы и виброизоляторы, симметричные относительно плоскостей zx или zy
Рисунок Б.1 - Обобщенная схема осесимметричных виброизоляторов и виброизоляторов, симметричных относительно плоскостей
Рисунок Б.2 - Матрица механических сопротивлений одиночного осесимметричного виброизолятора или виброизоляторов, симметричных относительно плоскостей
Приложение В
(рекомендуемое)
Определение погрешности измерений колебательной мощности, излучаемой машинами в присоединенные опорные конструкции
Порядок определения погрешности измерения колебательной мощности, излучаемой машинами в присоединенные опорные конструкции, рассмотрен на примере измерения колебательной мощности, излучаемой машиной в систему "виброизолятор - фундамент" в виде линейных (поступательных) составляющих вибрации, для случая установки машины на осесимметричные виброизоляторы, матрица механических сопротивлений которых приведена в приложении Б.
Мощность, излучаемую машиной в виде линейной (например, в виде вертикальной) составляющей вибрации, определяют по формуле (12).
Поскольку вибрация машины значительно превышает вибрацию фундамента, т.е. значение
Расчет погрешности измерений колебательной мощности, излучаемой машинами в систему "виброизолятор - фундамент", для осесимметричных виброизоляторов проводят в следующем порядке.
В.1 Определяют значения границ неисключенных систематических составляющих погрешности измерений скорости или ускорения вибрации и сопротивления виброизоляторов. Этими неисключенными систематическими составляющими погрешности являются:
- погрешность датчика вибрации (доверительные границы погрешностей
- погрешности предварительных усилителей в канале измерений вибрации (доверительные границы погрешностей
- погрешность анализатора спектральных характеристик (доверительные границы погрешности
- погрешность определения модуля входного сопротивления виброизолятора (доверительные границы погрешности
В.2 Определяют значения границ неисключенной систематической составляющей погрешности измерений реальной части сопротивления виброизолятора, вызванной фазовой неидентичностью каналов измерения скоростей вибрации и сил при измерении реальной части сопротивления виброизолятора.
Границы неисключенной систематической составляющей погрешности определяют по формуле
где
На практике при возбуждении колебаний виброизоляторов максимальный угол сдвига фаз между силой и скоростью колебаний составляет 87°. Зависимость максимальной погрешности
Рисунок В.1 - Зависимость максимальной погрешности
В.3 Определяют границы неисключенной систематической погрешности измерений колебательной мощности линейной составляющей вибрации при доверительной вероятности 0,95.
где
Коэффициент влияния
В.4 Перечень и значения составляющих погрешностей, необходимых для расчета предельной относительной погрешности измерения колебательной мощности, приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
Наименование составляющей погрешности | Обозначение составляющей погрешности | Значение составляющей погрешности* |
1 Доверительные границы погрешности датчика вибрации | ±7% | |
2 Доверительные границы погрешности предварительного усилителя | ±1% | |
3 Доверительные границы погрешности анализатора спектра | ±1% | |
4 Доверительные границы погрешности определения модуля входного сопротивления виброизолятора | ±19% | |
5 Доверительные границы погрешности, вызванной фазовой неидентичностью каналов силы и скорости колебаний | ±6,6% | |
6 Среднеквадратичное отклонение результатов измерений взаимных спектров | 2% | |
* Значения погрешностей приведены для условий измерений, указанных в разделе 9. |
В.5 Пример расчета неисключенной систематической составляющей погрешности
ГГраницы неисключенной систематической погрешности колебательной мощности при доверительной вероятности 0,95:
где
В соответствии с 10.7.4 назначенная случайная относительная среднеквадратичная погрешность измерения мощности
Соотношение систематической и случайной погрешностей
В этом случае за погрешность результата косвенного измерения принимают неисключенную систематическую составляющую погрешности измерения.
Поэтому значение предельной относительной погрешности измерения колебательной мощности
Библиография
[1] РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения
[2] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6
[3] Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Утверждены Минтруда РФ 18 февраля 2003 г. и Минэнерго РФ 20 февраля 2003 г.
УДК 53.082.4.53.082.13:006.354 | ОКС 17.160 |
17.020 | |
Ключевые слова: колебательная мощность, вибрация, скорость вибрации, ускорение вибрации, датчик вибрации, вектор силы, момент силы, матрица механических сопротивлений, спектральная характеристика, виброизолятор, фундамент, опорная конструкция, погрешность |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2019