×
20.12.2014
216.013.1326

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЭС И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретения относятся к экспериментально-измерительной технике и могут быть использованы для исследования спектральных колебательных характеристик стержней, пластин и прочих конструктивных элементов РЭС различного сечения. Способ включает передачу вибросилового воздействия и оценку изменения значения виброскорости точки на поверхности исследуемого объекта по сравнению со значением виброскорости эталонного вибродатчика в установившемся режиме работы. Установка содержит объект исследования, вибровозбудители и вибропреобразователи, закрепленные на основании. При этом вибровозбудитель и вибродатчик виброизолированы от исследуемой системы. Технический результат заключается в повышении точности измерений. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к экспериментально-измерительной технике и может быть использовано для исследования спектральных колебательных характеристик стержней, пластин и прочих конструктивных элементов РЭС различного сечения.

Известен способ Испытания на воздействие вибрации. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий (ГОСТ 30630.1.2-99), согласно которому исследования на стойкость к внешним механическим воздействиям производятся с использованием вибростола.

Недостатком известного способа является ограниченность возможностей измерения спектральных колебательных характеристик конструктивных элементов РЭС, поскольку объект исследования (ОИ) жестко закреплен на столе вибростенда.

Из известных наиболее близким по технической сущности является «Способ измерения резонансных частот» (RU 2377509 С1), согласно которому реализуется бесконтактное измерение резонансной частоты, используя излучение линейного источника света, при этом передача вибрационного воздействия на ОИ осуществляется при помощи вибрационного стола.

Устройство - вибростенд испытательный электромеханический (RU 2419078 С2) содержит основание, электродвигатель и вибрационный стол. При этом важнейшим конструктивным элементом является вибрационный стол с закрепленным на нем ОИ.

Недостатком способа и устройства, взятых за прототип, является то, что непосредственная связь ОИ и стола для передачи возбуждения на котором он закреплен, является их принципиальной особенностью, а поэтому неизбежны и неустранимы значительные трудности при исследовании собственных форм колебаний для отдельных собственных частот и ударного воздействия в произвольной точке поверхности.

Предлагаемая установка свободна от указанных недостатков, т.к. ОИ может быть виброизолирован от основания, вибровозбудителей и вибродатчиков.

Техническим результатом предлагаемого изделия является определение спектральных колебательных характеристик конструктивных элементов РЭС и оценка значения виброскорости.

Это достигается тем, что в способе определение колебательных характеристик объекта исследования, основанном на передаче вибросилового воздействия и оценке значения виброскорости, согласно предлагаемому изобретению определение колебательных характеристик объекта исследования осуществляют путем оценки изменения значения виброскорости точки на поверхности исследуемого объекта по сравнению со значением виброскорости эталонного вибродатчика в установившемся режиме работы.

В установке для определения спектральных колебательных характеристик конструктивных элементов РЭС, основанном на объекте исследования, вибровозбудителях и вибропреобразователях, закрепленных на основании, согласно предложенному изобретению вибровозбудитель и вибродатчик виброразомкнуты от исследуемой системы.

Осуществление ударного воздействия, передача сил вибровоздействия и измерение колебаний могут осуществляться в произвольно выбранных точках поверхности.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена структурная схема установки для исследования динамических характеристик конструктивных элементов РЭС, на фиг.2 показана модель установки, на фиг.3 изображена конструкция вибровозбудителя, на фиг.4 - регулируемые опоры с различным типом крепления объекта исследования.

Структурная схема установки для исследования динамических характеристик конструктивных элементов РЭС (фиг.1) состоит из трех звеньев: измерительного звена 1, эталонного звена 2 и сравнительного звена 3. Измерительное и эталонное звенья состоят из усилителя мощности 4, 5, необходимого для передачи сигнала на возбуждающую обмотку 6, 7; измерительной обмотки 8, 9; цепи электромеханической обратной связи (ЭМОС) 10, 11, необходимой для снижения влияния ОИ на передаточную функцию вибровозбудителя; исследуемого образца 12 и вибропреобразователя 13, 14. Сравнительное звено состоит из аналого-цифрового преобразователя 15, необходимого для преобразования аналогового сигнала, полученного от вибропреобразователя, с последующей передачей на ЭВМ 16 для сравнительного анализа, и цифроаналогового преобразователя 17 для преобразования в аналоговый сигнал возбуждения с последующей передачей на усилитель мощности.

Предлагаемое устройство (фиг.2) состоит из основания 18, элементов крепления объектов исследования 19, объекта исследования 20, вибровозбудителей 21, 22 и датчиков 23, 24. Датчики закреплены на регулируемой крепежной рейке основания 25, а вибровозбудители на регулируемых штативах 26. При необходимости датчики тоже могут устанавливаться на регулируемых штативах. Объект исследования может быть виброизолирован от основания посредством резиновых амортизаторов, установленных на регулируемых опорах 27 (см. фиг.4(а)). Допускается жесткое и шарнирное крепление (см. фиг.3(б) и 3(в) соответственно).

Во время работы вибровозбудители входят в точечный контакт с объектом исследования посредством стержневых толкателей 28, осуществляющих необходимое нажатие на поверхность. Амплитуда сил вибровоздействия для систем с малыми потерями в несколько раз меньше инерционных сил, поэтому они в расчете необходимой силы прижатия толкателя не являются определяющими. Таким образом, взаимодействие ОИ с внешней средой осуществляется лишь статическими силами и силами инфранизких частот, обеспечивающими пространственную стабилизацию положения системы. Для сил частот исследуемого диапазона система оказывается виброизолированной, что обеспечивается наличием во всех взаимодействующих с системой устройствах упругого промежуточного звена с малой жесткостью, практически полностью отражающего колебания.

В предлагаемой установке применяются вибровозбудители электродинамического типа. Наряду с массой достоинств, таких как простота конструкции, высокая надежность, хорошие показатели силового воздействия, частотные свойства вибровозбудителей этого типа оставляют желать лучшего, особенно в области частот основного резонанса.

Для увеличения частотной линейности и снижения влияния ОИ на передаточную функцию вибровозбудителя в данной работе использован известный и хорошо зарекомендовавший себя метод ЭМОС.

Конструкция электродинамического вибровозбудителя (фиг.3) состоит из магнитной и подвижной систем, соединенных с помощью крепежных элементов. Магнитная система состоит из двух постоянных магнитов 29 и магнитопровода 30 с воздушными зазорами. Подвижная система состоит из двух катушек медного провода 31 и 32, намотанных на бумажных каркасах 33, подвесов подвижной системы 34, стержневого толкателя 28 для передачи вибрационного воздействия. Измерительная обмотка (ИО) 31 находится на одном каркасе с возбуждающей (ВО) 32, т.о. она является частью единой подвижной системы датчика. Однако магнитные системы у возбуждающей и измерительной частей собственные. Использование сигнала ЭМОС позволяет значительно снизить частотные искажения и как следствие общую погрешность измерения.

В предлагаемой установке применяются индукционные вибропреобразователи прямого действия, предназначенные для измерения скорости вибросилового воздействия линейных и угловых перемещений. Выходной сигнал вибропреобразователя может быть проинтегрирован или продифференцирован во времени с помощью электрических интегрирующих или дифференцирующих устройств. После этих преобразований сигнал становится пропорциональным соответственно перемещению или ускорению. Однако присутствие массы датчика на поверхности исследуемого объекта искажает измеряемую величину. Кроме того, крепление датчика или его подвижной части на небольшой и легкой детали может привести к локальному увеличению жесткости, что искажает амплитуды и частоты резонансов. Кроме малой массы датчик должен обладать малой опорной поверхностью по сравнению с поверхностью исследуемого объекта.

Отличительной особенностью используемых вибропреобразователей является внешнее закрепление по отношению к ОИ, способствующее снижению влияния массы и упругости подвижной системы на точность измерения.

Учитывая особенности измерительных вибропреобразователей индукционного типа прямого действия при внешнем закреплении, используется сравнительный метод измерения, основанный на оценке изменения значения параметра вибрации по сравнению с предварительно установленным эталонным значением в установившемся режиме работы эталонного звена вибровозбудитель-виброприемник, работающих непосредственно друг на друга. Таким образом, при определении резонансных частот объекта частотные нелинейности преобразователей взаимно вычитаются, не оказывая влияния на измеряемую величину вибрации.

Процесс исследования возможно проводить как в ручном, так и в автоматизированном режиме. Однако использование технологии «виртуальных приборов» на сегодняшний день является оптимальной формой экспериментирования.

Для получения наиболее точной картины частотного спектра возможно использование нескольких вибровозбудителей либо возбуждение колебаний поочередно в нескольких скалярных каналах. Кроме того, для элементов сложного сечения возможна модернизация по приему виброскорости не только в разных каналах, но и в разных направлениях. Для определения форм собственных колебаний необходимо, последовательно устанавливая датчик на интересующих участках поверхности, произвести измерение амплитуды вибрации и фазы колебаний. Избавиться от субъективизма и ошибок лаборантов можно путем установки нескольких вибропреобразователей либо оснащением установки устройством автоматического перемещения по оси ОИ, тем самым значительно сокращая время процесса исследования. Особенно привлекательна в данной установке возможность исследования вибрации в местах крепления конструктивного элемента, т.о. изучить взаимное влияние элемента и основания, а также демпфирующие свойства различных крепежных элементов.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЭС И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЭС И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЭС И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЭС И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
25.08.2017
№217.015.b09a

Шихта для получения металлургического кокса

Изобретение относится к коксохимической промышленности, а именно к технологии получения металлургического кокса из шихты, включающей продукты переработки нефти. Шихта для получения металлургического кокса из углеродсодержащих материалов с содержанием тяжелых сернистых остатков нефтепереработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613501
Дата охранного документа: 16.03.2017
26.08.2017
№217.015.e8eb

Шихта для получения металлургического кокса

Предложена шихта для получения металлургического кокса. Шихта содержит, мас.%: нефтяной кокс 30,0-1,0; нефтяные остатки 30,0-1,0; смесь каменных углей 40,0-98,0; Используемые нефтяные остатки характеризуются зольностью A не более 2,5%, выходом летучих веществ V не более 90%, содержанием серы S...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627425
Дата охранного документа: 08.08.2017
29.12.2017
№217.015.f347

Нефтяная коксующая добавка

Изобретение относится к коксохимической промышленности, а именно к получению металлургического кокса из шихты. Нефтяная коксующая добавка состоит из продукта замедленного полукоксования тяжелых нефтяных остатков, полученного путем выдержки в течение 14-24 часов при температуре 450-500°C при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637965
Дата охранного документа: 08.12.2017
29.12.2017
№217.015.f38b

Шихта для получения железорудных окатышей (варианты)

Изобретение относится к области производства железорудных окатышей для доменной плавки. Шихта по первому варианту содержит железорудный концентрат и марганцовистый известняк в качестве связующего вещества и флюса, при этом соотношение компонентов шихты следующее, мас.%: марганцовистый известняк...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637850
Дата охранного документа: 07.12.2017
04.04.2018
№218.016.309a

Марганцевый флюс для конвертерного производства и шихта для производства марганцевого флюса

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для производства марганцевого флюса для конвертерного производства. Флюс содержит, мас. %: СаО 58,0-63,5; МnО 10,0-15,0; АlO 2,5-4,0; SiO 10,0-16,0; FeO 3,0-5,0. Дополнительно содержит оксид магния в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644838
Дата охранного документа: 14.02.2018
23.10.2018
№218.016.9541

Система и способ управления виртуальным объектом

Группа изобретений относится к устройствам ввода данных посредством усилий пользователя в системах симуляции виртуальной реальности. Система содержит систему растяжек для закрепления физического тела так, что она способна удерживать тело в положении устойчивого равновесия с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670351
Дата охранного документа: 22.10.2018
Показаны записи 21-30 из 85.
10.07.2014
№216.012.dd26

Способ выделения начала реполяризации желудочков сердца

Изобретение относится к медицине, в частности к электрокардиографии. Непрерывный электрокардиосигнал (ЭКС) фильтруют, представляют в виде дискретных отсчетов. После чего сглаживают путем усреднения амплитуд соседних отсчетов электрокардиосигнала. Затем выделяют R-R интервал и кардиоцикл,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522392
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.07.2014
№216.012.e3d7

Штамм бактерий lactobacillus acidophilus используемый для приготовления кисломолочного продукта

Изобретение относится к биотехнологии. Штамм Lactobacillus acidophilus №9-ПС обладает биохимической активностью и высокой кислотностью. Штамм депонирован в Ведомственной коллекции полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения Россельхозакадемии (RCAM) под регистрационным номером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524117
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.08.2014
№216.012.ef68

Способ получения покрытий

Изобретение относится к области обработки поверхностей стальных деталей и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности. Способ включает оксидирование деталей в безыскровом режиме в кислом растворе, дальнейшую выдержку в кипящем водном растворе едкого натра 0,2-0,4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527107
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.09.2014
№216.012.f723

Газодинамическое устройство для огнестрельного оружия

Газодинамическое устройство для огнестрельного оружия содержит корпус, в котором в передней части смонтирована подпружиненная герметизирующая трубка и дополнительные рабочие элементы - шторки, оси которых имеют возможность вращения в отверстиях, выполненных в корпусе. В задней части корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529104
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.11.2014
№216.013.0406

Способ изготовления газового сенсора с наноструктурой и газовый сенсор на его основе

Изобретение относится к изготовлению газовых сенсоров, предназначенных для детектирования различных газов. Предложен способ изготовления газового сенсора, в котором образуют гетероструктуру из различных материалов, в ней формируют газочувствительный слой, после чего ее закрепляют в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532428
Дата охранного документа: 10.11.2014
20.11.2014
№216.013.0797

Устройство для электрохимического исследования коррозии металлов

Устройство для электрохимического исследования коррозии металлов относится к области исследования коррозионного поведения материалов в различных средах с помощью построения коррозионных диаграмм, что позволяет оценить характер воздействия отдельных факторов на скорость коррозии, а также выявить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533344
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0854

Способ контролируемого роста квантовых точек из коллоидного золота

Изобретение относится к области прецизионной наноэлектроники. Способ контролируемого роста квантовых точек (КТ) из коллоидного золота в системе совмещенного АСМ/СТМ заключается в выращивании КТ при отрицательном приложенном напряжении между иглой кантилевера совмещенного АСМ/СТМ и проводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533533
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.12.2014
№216.013.1158

Смеситель-электрокоалесцентор

Изобретение относится к смесителям-электрокоалесценторам и может использоваться для получения водонефтяных эмульсий на установках электрообессоливания нефти. Смеситель-электрокоалесцентор представляет собой вертикальный заземленный корпус, выполненный в виде трубы Вентури, соосно которому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535863
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.12.2014
№216.013.1238

Сейсмический локатор наземных объектов

Заявленное изобретение относится к области технических средств охраны и может быть использовано для определения азимута на обнаруженный объект и расстояния до него по сейсмическому сигналу при охране протяженных участков местности, территорий и подступов к различным объектам. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536087
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.01.2015
№216.013.2018

Способ изготовления наноструктурированного чувствительного элемента датчика вакуума и датчик вакуума

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при изготовлении датчиков вакуума для измерения давления разреженного газа в вакуумных установках различного назначения. Предложен способ изготовления наноструктурированного чувствительного элемента датчика вакуума,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539657
Дата охранного документа: 20.01.2015
+ добавить свой РИД