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GB/T 2423.62-2018 英語 PDF (GBT2423.62-2018)

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GB/T 2423.62-2018: 環境試験 - パート 2: 試験方法 - 試験 Fx およびガイダンス: マルチ入力マルチ出力振動試験
GB/T 2423.62-2018
国家標準の
中華人民共和国
19.040 ...
K04
環境試験 - パート2:試験方法 - テストFxと
ガイダンス: マルチ入力マルチ出力振動テスト
発行日: 2018年12月28日
実施日: 2019年7月1日
発行元:国家市場監督管理総局
中華人民共和国標準化管理局。
目次
序文…4
1 範囲 ... 5
2 用語と定義...5
3 試験装置 ... 6
3.1 一般的な要件 ... 6
3.2 多重励起振動試験システム ... 7
3.3 振動制御システム ... 9
3.4 振動計測システム ... 10
4 試験方法および条件 ... 12
4.1 振動試験方法の選択 ... 12
4.2 試験方法の選択 ... 12
4.3 テスト計画を決定する...12
4.4 試験条件の決定 ... 14
4.5 サンプルインストール ... 15
4.6 テスト許容範囲 ... 15
5 情報要件 ... 18
5.1 概要 ... 18
5.2 テスト前に必要な情報 ... 18
5.3 テストに必要な情報 ... 19
5.4 検査後に必要な情報 ... 19
6 テストの実装 ... 20
6.1 テストの準備 ... 20
6.2 試験手順 ... 21
6.3 中間検出 ... 31
6.4 回復...31
6.5 最終テスト ... 31
6.6 中断 ... 32
6.7 安全保護対策の試験 ... 33
7 結果の分析 ... 34
8 関連する仕様に記載すべき内容 ... 34
9 試験報告書に記載すべき情報 ... 35
付録A(参考)多重励起振動試験用治具 ... 37
付録B(参考)剛体の空間運動の測定原理. 53
付録C(参考)時間不変線形多自由度システムの同定57
参考文献 ... 67
環境試験 - パート2:試験方法 - テストFxと
ガイダンス: マルチ入力マルチ出力振動テスト
1 範囲
GB/T 2423のこの部分は、試験方法、試験装置、
テスト方法と条件、情報要件、テストの実施、結果
多入力多出力振動の解析要件(以下、
MIMO)。
この部分は、機械的弱点および/または
複数の励起装置による励起を受けた後のサンプルの特性の劣化。
この試験方法は、機械構造および機能の検証にも使用できます。
サンプルの完全性およびその動的特性を研究します。
2 用語と定義
2.1
マルチ入力シングル出力; MISO
マルチDOF構造では、複数の駆動信号が励起に入力される。
システム;そして単一自由度構造では、単一パラメータ測定出力
固定具またはサンプルから取得されます。
注: この専門用語は主に測定データの処理で使用され、
複数の入力測定と単一の出力を組み合わせたもの。
2.2
マルチ入力マルチ出力; MIMO
マルチDOF構造では、複数の駆動信号が励起システムに入力されます。
多自由度構造では、複数の測定出力は以下から得られる。
備品またはサンプル。
注: 一般的に、入力と出力の間には1対1の対応はありません。入力
No.も出力No.とは異なります。
2.3
3.2 多重励起振動試験システム
3.2.1 エキサイター
励振器の構成を決定し、それに応じて励振器を選択します。
必要なテストの種類、テスト周波数範囲、低周波変位、テスト振幅、
サンプルと固定具のサイズと質量。励振器は電気式または油圧式です。
マルチ励起システムは、主に励起装置、固定具、コントローラの 3 つの部分で構成されます。
励振器は必要に応じて同じ平面で動作します。また、励振器は独立して動作することもできます。
互いに十分な変位を与え、対応する試験を実施する
サンプルの質量と加速度の大きさ。マルチ励起システムを使用する場合、
各励振器のゲイン制御の使用を考慮することが重要であり、
制御ループを制限し、それによって与えられた条件を満たす制御効果を得ることができる。
範囲を制限します。制御ループの更新時間を短縮し、レコード長を延長します。
制御精度を向上させる。統計的精度は、
自由度は計算結果にとって重要です。自由度の値は
事前テストの振幅(-6 dB、-3 dB、0 dBなど)に応じて、最大振幅に達するまで
スケール値。テスト値がフル値に近づくにつれて、
自由度はどんどん大きくなります。自由度の値は
99%の信頼水準で、5%の偏差以内の結果を得ることができることを満たす
指定された値、または-3 dB値が95%の信頼水準に達することができる。
リアルタイム閉ループ制御方式により、統計精度は向上し続けるでしょう。
テストが進むにつれて。
3.2.2 テストフィクスチャ
器具の設計は振動基準の要件を満たす必要があります。
実際には、器具の設計では周波数応答と
反力に耐える能力。大きな
多点および多軸試験中に負荷がかかり、同時に
複数の自由度での加速。テスト治具の要件は次のとおりです。
一般的なテストフィクスチャ設計要件に加えて、付録Aを参照してください。
多軸試験治具の設計。
複数の励振器のテスト要件を指定する場合、テストフィクスチャは重要です。
治具は、製品使用時の構造的サポートを可能な限りシミュレートし、
動的荷重と構造的動的応答特性を再現するために
製品、使用中。
器具の形状とサイズは、
製品と試験方法。剛性と柔軟性の接続デバイスは、
以下の通りです:
a) カプラ(一般に「ブルヘッド」と呼ばれる)で接続するか、直接接続する
構造に;
b) フレキシブルドライブロッドとブレードサポートとの直接接続。
c) 軸、球面ジョイントなどによる接続は、自由度が制限される。
必要に応じて移動する。
d) 上記の装置でスライドを使用します。
器具や制御戦略の選択と評価を支援するために、さまざまな
以下の製品の動的応答特性を考慮する必要がある。
振動試験治具、試験スペクトル、制御戦略は合理的に決定されなければならない。
製品の動的な複雑さとサイズに応じて、次のようになります。
a) 異なるアスペクト比を持つ柔軟な対称動的構造。
b) 柔軟な端部を持つ剛性の運動構造。
c) 動的および幾何学的に非対称な構造。
d) 大型の剛性構造の場合、推力が主な問題となります。
e) 上記のカテゴリの輸送および保管用のすべての容器。
サンプルの主な支持部のレイアウトを考慮する必要がある。
試験される。原則として、固定具自体はサンプルを支えるのに十分な剛性を備えていなければならない。
直交軸のカップリング効果と軸外効果を最小限に抑えながら、
励振器。意図しない直交軸の動きは最小限に抑える必要がある。特別な注意
器具を設計する際には、剛体モードを考慮する必要があるが、
制御アルゴリズムの改善により、この問題は解決されるかもしれない。
短所...
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