12.07.2015 Views

999902

999902

999902

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ČOS <strong>999902</strong>2. vydáníOprava 1postup pro reprodukování skutečné platformy nebo konstrukčního uspořádání materiáluprostřednictvím skutečné zkoušky. Jestliže by to bylo příliš nákladné nebo nepraktické, použijtemodelované zkoušky s ohledem na detaily uspořádání v procesu modelování. Především – prozkoušku je potřebná pouze ta část konstrukce, na kterou se přímo působí, při jejím provádění semůže předpokládat, že zbytek konstrukce nebude mít vliv na materiálovou odezvu. V případěpotřeby se pro zkoušení materiálu mohou využít zvláštní výbušná zařízení, jako jsou napříkladrovná ocelová deska, k níž je připevněn materiál a pyrotechnická nálož je připojená. PřiPostupu II se předpokládá, že materiál nebo některá jeho část je umístěna v blízkém polivýbušného zařízení (výbušných zařízení).21.2.4.3 Postup III – Vzdálené pole s mechanickým zkušebním zařízenímPostup III je reprodukování výbuchového rázu pro prostředí vzdáleného poles mechanickým zařízením simulujícím amplitudy vrcholového zrychlení výbuchovéhorázu a kmitočtový obsah. Výbuchový ráz se může aplikovat použitím konvenční amplitudyvelkého zrychlení nebo zařízení pro frekvenční buzení. Odkaz a poskytuje popis zařízení prorázový vstup, jejich výhod a omezení. Postup III typicky vylučuje elektrodynamické budičevzhledem k jejich omezenému kmitočtovému rozsahu. V Postupu III se předpokládá, ževšechny části materiálu leží ve vzdáleném poli výbušného (výbušných) zařízení.21.2.4.4 Postup IV – Vzdálené pole s elektrodynamickým budičemPostup IV je reprodukování výbuchového rázu pro prostředí vzdáleného poles použitím elektrodynamického budiče pro simulaci poměrně nízkých kmitočtůstrukturálních rezonantních odezev na výbušné zařízení. Ve všech případech je nezbytnés pomocí provozních měření ověřit, že simulace využívající budič je typická pro samotnourezonantní odezvu platformy. V Postupu IV se předpokládá, že všechny části materiálu leží vevzdáleném poli výbušného (výbušných) zařízení. Samotný materiál je vystaven rezonantníodezvě konstrukční platformy.21.2.5 Okolnosti výběru postupuNa základě požadavků na výsledky zkoušky stanovte, který zkušební postup je vhodný.Zaznamenejte jakékoli strukturální nespojitosti, které mohou posloužit ke zmírnění účinkůvýbuchového rázu na materiál a zvolte postup založený na skutečném provozním uspořádánímateriálu. V některých případech bude výběr postupu ovlivněn uskutečnitelností zkoušky.Zvažte všechna prostředí výbuchových rázů, očekávaná během životního cyklu materiálu, a tojak v logistických, tak v provozních režimech. V každém případě jedna zkouška budepovažovaná za dostačující pro odzkoušení přes celou amplitudu a celý kmitočtový rozsahexpozice materiálu. Nerozbíjejte měřenou nebo očekávanou odezvu na výbuchový ráz dojednotlivých amplitud nebo kmitočtových rozsahů a aplikujte na každou jednotlivouamplitudu nebo kmitočtový rozsah odlišné zkušební metody. Při výběru postupu zvažtenásledující:a. Provozní účel materiálu. Z dokumentů, obsahujících požadavky na materiál,vymezte, jaké funkce má materiál vykonávat buď během nebo po expoziciprostředím výbuchového rázu.b. Umístění ve vztahu k výbušnému zařízení. Stanovte, zda je materiál nebo jeho částumístěn v blízkém nebo vzdáleném poli výbušného zařízení – viz definici v článku21.2.1.4.Jestliže je materiál nebo jeho část umístěna v blízkém poli výbušného zařízení, bezizolování od materiálu a jestliže neexistují žádná měřená provozní data, aplikujtepouze Postup I nebo II.277

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!