RU2015130859A - Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей - Google Patents
Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2015130859A RU2015130859A RU2015130859A RU2015130859A RU2015130859A RU 2015130859 A RU2015130859 A RU 2015130859A RU 2015130859 A RU2015130859 A RU 2015130859A RU 2015130859 A RU2015130859 A RU 2015130859A RU 2015130859 A RU2015130859 A RU 2015130859A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sound
- shock
- housing
- stand
- mass
- Prior art date
Links
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims 4
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims 10
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims 6
- 238000002955 isolation Methods 0.000 claims 5
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims 4
- 238000009527 percussion Methods 0.000 claims 4
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 claims 3
- 238000005253 cladding Methods 0.000 claims 2
- 238000013016 damping Methods 0.000 claims 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims 2
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 claims 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims 1
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 claims 1
- 239000000806 elastomer Substances 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
Claims (21)
1. Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей, содержащий основание, на котором посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов закреплена переборка, представляющая собой одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и c2, а в качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор, расположенный на переборке, отличающийся тем, что на переборке установлена стойка для испытания собственных частот упругих элементов рессорных и тарельчатых виброизоляторов разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных на концах этих испытываемых элементов, при этом колебания массы, закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого упругого элемента, причем на основании и переборке закреплены датчики виброускорений, сигналы от которых поступают на усилитель, затем осциллограф, магнитограф и компьютер для обработки полученной информации, при этом для настройки работы стенда используется частотомер и фазометр.
2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производится имитация ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записываются осциллограммы свободных колебаний, при расшифровке которых определяют собственные частоты систем виброизоляции и логарифмический декремент затухания колебаний по формуле:
где c1 и m1 - соответственно жесткость упругих элементов виброизоляторов и масса основания,
c2 и m2 - соответственно жесткость и масса переборки, h1 - абсолютная величина вязкого демпфирования в системе, которая связана с логарифмическим коэффициентом затухания δ1 колебательной системы.
3. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что уровень звуковой мощности Lp определяют по результатам измерений среднего уровня звукового давления Lcp на измерительной поверхности S, м2, за которую принята площадь полусферы: , где S=2πr2; r - расстояние от центра источника до точек измерений; S0=1 м2, а корректированный уровень звуковой мощности LpA: , где LAcp - средний уровень звука на измерительной поверхности.
4. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что величину снижения уровня звукового давления ΔL в отраженном звуковом поле образца рассчитывают по формуле:
где L - уровень звукового давления в расчетной точке до акустической обработки помещения, дБ;
Lобл - уровень звукового давления в расчетной точке после акустической обработки помещения, дБ;
где В - постоянная каюты судна до его акустической обработки, м2;
В1 - постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется по формуле:
где А1=α(Sобщ-Sобл) - эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми звукопоглощающей облицовкой; α=B/(B+Sобщ) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его акустической обработки; α1 - средний коэффициент звукопоглощения акустически обработанного помещения, определяемый соотношением
ΔA - величина суммарного добавочного поглощения, вносимого конструкцией звукопоглощающей облицовки или штучными звукопоглотителями, определяемого по формуле
ΔA=αоблSобл+Aштn,
где αобл - реверберационный коэффициент звукопоглощения конструкции облицовки;
Sобл - площадь этой конструкции, м2; Ашт - эквивалентная площадь звукопоглощения одного штучного поглотителя, м2; n - количество штучных звукопоглотителей в помещении.
5. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что для определения собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции производится имитация ударных импульсных нагрузок на каждую из систем с помощью диагностического ударного устройства, содержащего корпус, пьезоэлектрический динамометр и ударный элемент, ударный элемент выполнен быстросменным, расположенным соосно корпусу, выполнен из эластомера, и посредством втулки крепится к мембранному передающему элементу, закрепленному на цилиндрическом корпусе посредством фланца, расположенному перпендикулярно оси корпуса, с помощью винтов, а внутри корпуса, и соосно ему, расположен мембранный передающий элемент, который имеет цилиндроконическую часть, установленную в корпусе с тороидальным зазором в нижней части, имеющем лепестковую форму в сечении торообразующей поверхности, при этом мембранный передающий элемент соединен резьбовой частью шпильки, расположенной по оси корпуса, с основной массой ударного устройства, контактирующей с пьезоэлектрическим динамометром, помещенным в диэлектрическую защитную оболочку, при этом напряжение, возникающее при ударном или случайном воздействиях отводится от пьезоэлектрического динамометра через контактный элемент, закрепленный в корпусе, и связанный проводом с контактным элементом, закрепленным в полой цилиндрической рукоятке ударного устройства, при этом провод закреплен в хомуте, жестко связанным с внешней поверхностью рукоятки, ось которой расположена перпендикулярно оси корпуса, и которая посредством резьбовой части, жестко фиксируется в резьбовом отверстии основной массы, над которой расположена дополнительная масса ударного устройства, выполненная в виде цилиндра, и в которой выполнено осесимметричное резьбовое отверстие, в которое входит резьбовая часть выступа, составляющая одно целое с основной массой, которая в свою очередь посредством винтов крепится к корпусу, а в торцевую поверхность резьбовой части выступа упирается головка шпильки, связывающей основную массу ударного устройства с мембранным передающим элементом через пьезоэлектрический динамометр, в котором выполнено центральное осесимметричное отверстие, через которое проходит гладкая цилиндрическая часть шпильки.
6. Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции по п. 2, отличающийся тем, что дополнительная масса диагностического ударного устройства, выполненная в виде цилиндра, и расположенная над основной массой, содержит полость, заполненную жесткими шариками, которые при определении собственных частот каждой из исследуемых систем виброизоляции выполняют функцию случайного стохастического воздействия, накладываемого на ударную нагрузку, что позволяет расширить возможности имитации ударных импульсных нагрузок на каждую из исследуемых систем.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015130859A RU2015130859A (ru) | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015130859A RU2015130859A (ru) | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015130859A true RU2015130859A (ru) | 2017-01-30 |
RU2015130859A3 RU2015130859A3 (ru) | 2018-12-17 |
Family
ID=58453656
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015130859A RU2015130859A (ru) | 2015-07-27 | 2015-07-27 | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2015130859A (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2652159C1 (ru) * | 2017-03-10 | 2018-04-25 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в заглушенной камере |
RU2671916C1 (ru) * | 2017-09-11 | 2018-11-07 | Олег Савельевич Кочетов | Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей |
-
2015
- 2015-07-27 RU RU2015130859A patent/RU2015130859A/ru unknown
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2652159C1 (ru) * | 2017-03-10 | 2018-04-25 | Олег Савельевич Кочетов | Стенд для исследования акустических характеристик звукопоглощающих элементов в заглушенной камере |
RU2671916C1 (ru) * | 2017-09-11 | 2018-11-07 | Олег Савельевич Кочетов | Способ акустических испытаний шумопоглощающих панелей |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015130859A3 (ru) | 2018-12-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2596239C1 (ru) | Способ виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2558679C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2603787C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2605668C1 (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2558678C1 (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2642155C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний моделей систем виброизоляции судовых энергетических установок машинного отделения судна | |
RU2637719C1 (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2015130859A (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2596237C1 (ru) | Способ исследования виброударных нагрузок в системах виброизоляции | |
RU2665322C1 (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2641315C1 (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2639044C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2659984C1 (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2653554C1 (ru) | Способ виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2017101558A (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2652152C1 (ru) | Способ виброакустических испытаний | |
RU2658095C1 (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2017143374A (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2639568C1 (ru) | Стенд для исследования ударных нагрузок систем виброизоляции | |
RU2017121150A (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов упругих и шумопоглощающих элементов | |
RU2018141671A (ru) | Стенд для виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2654835C1 (ru) | Способ исследования ударных нагрузок двухмассовой системы виброизоляции | |
RU2647987C1 (ru) | Способ испытаний многомассовых систем виброизоляции | |
RU2018141664A (ru) | Способ виброакустических испытаний образцов и моделей | |
RU2017122276A (ru) | Способ виброакустических испытаний образцов и моделей |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HE9A | Changing address for correspondence with an applicant |