×
12.01.2017
217.015.5b00

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ СТЕНДА, ИМИТИРУЮЩЕГО ИНЕРЦИОННУЮ НАГРУЗКУ И УПРУГОСТЬ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА В ИЗДЕЛИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для измерения резонансной частоты колебаний конструкции испытательных стендов, имитирующих инерционность объекта управления и упругость крепления привода в изделии и предназначенных для контроля динамических характеристик системы привод-объект управления. Предложенный способ заключается в следующем. В качестве вибровозбудителя используют испытуемый привод. Привод устанавливают в стенд, на вход привода подают гармонический управляющий сигнал и определяют фазовый сдвиг колебаний инерционной нагрузки в системе координат неподвижного основания стенда относительно колебаний выходного звена привода в системе координат корпуса привода, изменяют частоту управляющего сигнала, при этом резонансную частоту стенда определяют как частоту управляющего сигнала, при которой фазовый сдвиг колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний штока привода равен 90°. Резонансная частота также стенда может быть определена согласно выражению ω=1/Т, где Т - постоянная времени, полученная путем аппроксимации значений фазового сдвига колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний выходного звена привода при разных частотах управляющего сигнала фазовой частотной функцией колебательного звена второго порядка. Технический результат заключается в исключении применения специального оборудования при измерении резонансной частоты колебаний конструкции испытательных стендов. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для измерения резонансной частоты колебаний конструкции испытательных стендов, имитирующих инерционность объекта управления и упругость крепления привода в изделии и предназначенных для контроля динамических характеристик системы привод-объект управления.

Известен способ измерения резонансной частоты конструкций (Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т. / Ред. совет: В.Н. Челомей (пред.). - М.: Машиностроение, 1981 - Т. 5. Измерения и испытания. - Под ред. М.Д. Генкина. 1981. С. 332-336). Согласно указанному способу испытуемую конструкцию механически соединяют с вибровозбудителем, который воздействует на нее с гармоническим возмущающим усилием, возбуждающим колебания. Частоту возмущающего усилия изменяют, добиваясь чтобы сдвиг фаз перемещения колеблющейся части конструкции относительно возмущающего усилия был равен 90°. Резонансную частоту конструкции определяют как частоту возмущающего усилия, при которой сдвиг фаз перемещения колеблющейся части конструкции относительно возмущающего усилия равен 90°.

Недостатком описанного способа является то, что для измерения резонансной частоты конструкции необходимо специальное оборудование: вибровозбудитель и приспособления для соединения вибровозбудителя с испытуемой конструкцией.

Предлагаемый способ позволяет исключить применение специального оборудования при измерении резонансной частоты колебаний конструкции испытательных стендов, имитирующих инерционность объекта управления и упругость крепления привода в изделии.

Способ заключается в следующем. В качестве вибровозбудителя используют испытуемый привод. Привод устанавливают в стенд, на вход привода подают гармонический управляющий сигнал. Частоту управляющего сигнала изменяют, добиваясь, чтобы сдвиг фаз колебаний инерционной нагрузки в системе координат неподвижного основания стенда относительно колебаний выходного звена привода в системе координат корпуса привода был равен 90°. Резонансную частоту стенда определяют как частоту управляющего сигнала, при которой фазовый сдвиг колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний выходного звена привода равен 90°.

Измерение резонансной частоты стенда по предложенному способу представляет собой процесс последовательного подбора частоты управляющего сигнала, при котором фазовый сдвиг колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний выходного звена привода был бы равен 90°. Исключить процесс подбора и тем самым сократить трудоемкость измерений можно, если при изменении частоты управляющего сигнала в окрестности резонансной частоты измерить фазовый сдвиг колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний штока φk при разных частотах управляющего сигнала ωk, где k - порядковый номер измерения, k≥2. В этом случае резонансная частота может быть определена как ωр=1/Т, где Т - постоянная времени, полученная путем аппроксимации значений φkk) фазовой частотной функцией колебательного звена второго порядка.

Для пояснения способа на чертеже (фиг. 1) приведена принципиальная схема стенда с установленным приводом поступательного движения. На чертеже элементы конструкции стенда, имитирующие упругость крепления привода в изделии, условно показаны в виде упругого элемента 1, один конец которого зафиксирован, а второй - механически связан с корпусом привода 2. В процессе работы привода выходное звено (шток) 3 совершает возвратно-поступательное движение, перемещая инерционную нагрузку 4, имитирующую инерционность объекта управления. Инерционная нагрузка схематично изображена в виде приведенной к выходному звену привода и жестко связанной с ним массы.

На практике масса привода мала по сравнению с приведенной массой нагрузки, ей можно пренебречь, тогда движение инерционной нагрузки описывается уравнением:

где mH - приведенная к выходному звену привода масса инерционной нагрузки;

xH - перемещение инерционной нагрузки относительно неподвижного основания (перемещение инерционной нагрузки в системе координат неподвижного основания стенда);

ƒ - условный, приведенный к выходному звену привода коэффициент сил трения в конструкции стенда;

СKP - жесткость элементов крепления привода в стенде;

xПК - перемещение выходного звена привода относительно его корпуса (перемещение выходного звена в системе координат корпуса привода).

Уравнение (1) соответствует форме записи уравнения движения массы на упругом подвесе при вынужденных колебаниях системы:

где F - возмущающее усилие.

В уравнении (1) роль возмущающей силы F играет фиктивная сила Fф=СхПК, фаза которой соответствует фазе перемещения выходного звена привода относительно его корпуса. Таким образом, резонансная частота стенда может быть определена как частота, при которой фазовый сдвиг колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний выходного звена привода равен 90°.

Колебания инерционной нагрузки в соответствии с уравнением (1) можно описать передаточной функцией колебательного звена второго порядка:

где ХH, ХПК - изображения по Лапласу соответственно перемещения инерционной нагрузки относительно неподвижного основания и перемещения выходного звена привода относительно корпуса;

К=1 - передаточный коэффициент;

- постоянная времени;

s - переменная преобразования Лапласа;

- коэффициент демпфирования.

Для колебательного звена второго порядка резонансная частота определяется как

а фазовый сдвиг описывается выражением

Аппроксимируя значения фазового сдвига колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний штока при разных частотах управляющего сигнала фазовой частотной функцией (5), можно определить постоянную времени Т и вычислить резонансную частоту стенда ωр по выражению (4).

На фиг. 2 в виде графиков проиллюстрированы результаты измерения по предлагаемому способу резонансной частоты стенда, рассматриваемого типа. Точками показаны результаты измерения фазового сдвига φk колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний выходного звена привода при частотах управляющего сигнала ωk, где k - номер измерения; результат измерений резонансной частоты стенда путем подбора частоты управляющего сигнала, при которой фазовый сдвиг колебаний инерционной нагрузки относительно колебаний выходного звена привода равен 90°, ωр=113,73 рад/с; а также график фазовой частотной функции (5), аппроксимирующей результаты измерения φkk). Результат расчета резонансной частоты по формуле (4) ωр=113,83 рад/с. Расхождение результатов измерений не превышает 0,09%, что свидетельствует о практическом совпадении результатов измерений.


СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ СТЕНДА, ИМИТИРУЮЩЕГО ИНЕРЦИОННУЮ НАГРУЗКУ И УПРУГОСТЬ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА В ИЗДЕЛИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ СТЕНДА, ИМИТИРУЮЩЕГО ИНЕРЦИОННУЮ НАГРУЗКУ И УПРУГОСТЬ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА В ИЗДЕЛИИ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ СТЕНДА, ИМИТИРУЮЩЕГО ИНЕРЦИОННУЮ НАГРУЗКУ И УПРУГОСТЬ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЯ ПРИВОДА В ИЗДЕЛИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-89 из 89.
09.06.2019
№219.017.7837

Солнечная батарея (варианты)

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в системах энергоснабжения космических аппаратов (КА). Предложенная солнечная батарея (СБ) содержит панели, складываемые по схеме «гармошка», и раму с приводным механизмом. Панели связаны между собой и через раму с КА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258640
Дата охранного документа: 20.08.2005
09.06.2019
№219.017.7839

Устройство соединения и разъединения электроразъемов между разделяемыми отсеками космического аппарата

Изобретение относится к средствам стыковки и расстыковки частей космического аппарата (КА). Предлагаемое устройство содержит первую и вторую части соединителя, закрепленные на первом (с возможностью регулировки) и втором отсеках КА с помощью кронштейнов, основной и дополнительной опор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258643
Дата охранного документа: 20.08.2005
09.06.2019
№219.017.783a

Предохранительное устройство бортовой плиты разъемного соединения

Изобретение относится к предохранительным устройствам космического аппарата и может быть использовано для защиты внутренних полостей его бортовых магистралей от внешних воздействий после отстыковки наземной части разъемного соединения. Предлагаемое устройство содержит крышку с эластичным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002258642
Дата охранного документа: 20.08.2005
13.06.2019
№219.017.81de

Устройство арретирования

Изобретение относится к фиксирующим устройствам гироскопических или оптических приборов, стопорящихся при транспортировке и дистанционно освобождающихся при эксплуатации, например, после вывода космического аппарата на орбиту. Техническим результатом изобретения является исключение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315952
Дата охранного документа: 27.01.2008
19.06.2019
№219.017.847f

Система хранения и расхода питьевой воды в космическом аппарате

Изобретение относится к средствам обеспечения жизнедеятельности экипажа космического аппарата. Предложенная система содержит емкость многоразового использования для питьевой воды, жесткий корпус которой имеет внутри герметичную подвижную перегородку (в виде сильфона). Емкость соединена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261197
Дата охранного документа: 27.09.2005
19.06.2019
№219.017.8534

Узел гибких трубопроводов

Узел гибких трубопроводов предназначен для использования в области космического машиностроения. Узел гибких трубопроводов содержит две подвижные относительно друг друга части конструкции с монтажными средствами для крепления гибких трубопроводов. Монтажные средства выполнены в виде фланцев....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257507
Дата охранного документа: 27.07.2005
12.04.2023
№223.018.4764

Оптико-электронный микроскоп

Микроскоп содержит телевизионную систему наблюдения с матричным фотоприемником, систему подсветки, первый объектив, электронно-оптический преобразователь и второй объектив. Первый объектив выполнен из двух сферических зеркал, главного вогнутого и вторичного выпуклого, и его предметная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745099
Дата охранного документа: 19.03.2021
23.04.2023
№223.018.521d

Двухканальная оптико-электронная система

Оптико-электронная система может использоваться в цифровых прицельно-наблюдательных приборах в дневных и ночных условиях. Объектив первого канала содержит главное сферическое вогнутое зеркало с центральным экранированием, в фокальной плоскости которого установлен тепловизионный фотоприемник....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745096
Дата охранного документа: 19.03.2021
16.06.2023
№223.018.7bcc

Очки ночного видения для пилота

Очки могут быть использованы при пилотировании, взлете и посадке летательных аппаратов и в качестве прибора наблюдения днем и ночью для водителей наземной техники. Очки содержат защитное стекло, прямоугольную призму с отражающими гранями и ветви наблюдения - телевизионную и для SWIR...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754887
Дата охранного документа: 08.09.2021
Показаны записи 81-85 из 85.
02.08.2020
№220.018.3bbe

Прицельное устройство для стрелка с опознаванием "свой-чужой"

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в качестве оптико-электронного устройства, обеспечивающего прицеливание и безопасность при применении стрелкового и охотничьего оружия, в условиях совместных групповых действий стрелков в ночное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728511
Дата охранного документа: 30.07.2020
12.04.2023
№223.018.4764

Оптико-электронный микроскоп

Микроскоп содержит телевизионную систему наблюдения с матричным фотоприемником, систему подсветки, первый объектив, электронно-оптический преобразователь и второй объектив. Первый объектив выполнен из двух сферических зеркал, главного вогнутого и вторичного выпуклого, и его предметная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745099
Дата охранного документа: 19.03.2021
23.04.2023
№223.018.521d

Двухканальная оптико-электронная система

Оптико-электронная система может использоваться в цифровых прицельно-наблюдательных приборах в дневных и ночных условиях. Объектив первого канала содержит главное сферическое вогнутое зеркало с центральным экранированием, в фокальной плоскости которого установлен тепловизионный фотоприемник....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002745096
Дата охранного документа: 19.03.2021
01.06.2023
№223.018.7492

Вакуумный эмиссионный приемник изображений ультрафиолетового диапазона

Изобретение относится к приемникам-преобразователям оптических изображений с внутренним усилением. Оно может быть использовано для регистрации и усиления оптических изображений объектов в спектральном диапазоне 40…270 нм вакуумного ультрафиолета (ВУФ), с возможностью последующего цифрового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738767
Дата охранного документа: 16.12.2020
16.06.2023
№223.018.7bcc

Очки ночного видения для пилота

Очки могут быть использованы при пилотировании, взлете и посадке летательных аппаратов и в качестве прибора наблюдения днем и ночью для водителей наземной техники. Очки содержат защитное стекло, прямоугольную призму с отражающими гранями и ветви наблюдения - телевизионную и для SWIR...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754887
Дата охранного документа: 08.09.2021
+ добавить свой РИД