12.07.2015 Views

999902

999902

999902

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ČOS <strong>999902</strong>2. vydáníPříloha 11AOprava 1Modul se redukuje z 2 000 Hz na nulu přes šířku pásma přibližně 200 Hz; vzhledemk tomu, že fáze zůstává konstantní nad 2 000 Hz. Modul a fáze zúžené funkce převrácenéhokmitočtu odezvy je uvedena na obrázku 28. Pro optimalizaci údajů uchovávanýchv kmitočtové oblasti 10 Hz až 2 000 Hz mohou být potřebné nějaké experimenty se zúženímkonfigurace v zájmu zkušebního zařízení.11.A.2.6 Kalkulace funkce impulzní odezvyFunkce impulzní odezvy se generuje vypočítáním inverzní Fourierovy transformacezúžené funkce převráceného kmitočtu odezvy a je zobrazena na obrázku 29.11.A.2.7 Kalkulace vyváženého řídicího signálu budičeVyvážený řídicí signál budiče se generuje svinutím funkce impulzní odezvy,obrázek 29, v jednotkách V/g s měřenou odezvou materiálu na střelbu, obrázek 25v jednotkách (g). Dá se toho také docílit v kmitočtové oblasti násobnou transformací, tj. IH(f)přeměnou z nějakého neokénkového bloku časového průběhu s použitím buď postupu„překryj a ulož“ nebo „překryj a přidej“. Vyvážený řídicí signál budiče je zobrazen v horníčásti obrázku 30.11.A.2.8 Reprodukování materiálové odezvy ze střelbyS využitím digitálně-analogového rozhraní počítače je vyvážený řídicí signál budičevstupem přes zesilovač výkonu k docílení požadované odezvy zkoušeného objektu na střelbu.Budič je řízen v provozním režimu s otevřenou regulací. Pro nestacionární záznamy nebo časovězávislé vibrace krátkého trvání je to dostačující způsob řízení budiče. Obrázek 30 představujevyvážený řídicí signál budiče společně s výslednou odezvou materiálu. Obrázek 31 porovnávácelkovou provozní měřenou odezvu materiálu na střelbu s odezvou zkoušeného objektu nalaboratorně simulovanou střelbu.11.A.2.9 ZávěrPro jednobodová měření odezvy na poměrně přirozeně dynamickém materiálu jemetoda přímého reprodukování z odezvy materiálu měřené v provozu téměř optimální. Hlavnívýhodou této metody je že umožňuje reprodukování odezev materiálu, nestacionárních nebočasově závislých vibrací, které je pro vstup do systému řízení vibrací obtížné až nemožnékompletně stanovit a syntetizovat. Hlavní nevýhodou této metody je to, že neexistuje žádnýočividný způsob statistického zpracování naměřených údajů o odezvě materiálu, který byzajistil konzervativní zkoušku. Ale konzervativnost se doporučuje do zkoušení zavést tak, že sezpracování provádí v redukované úrovni řetězce zesilovače výkonu budiče a potom se zkoušeníprovádí ve vyšším řetězci. Předpokladem pro tuto metodu je to, že odezva zkoušeného objektu,která je výsledkem vstupu budiče, je lineární funkcí řetězce zesilovače výkonu. Tutopředpokládanou linearitu bude třeba před vlastním zkoušením nezávisle ověřit.11.A.2.10 Odkazy a souvisící dokumentya. IES-RP-DTE012.1: Příručka pro získávání a analýzu dynamických dat (Handbook forDynamic Data Acquisition and Analysis), Institut pro environmentální vědy a technologie(Institute of Environmental Sciences and Technology), USA, leden 1995144

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!