999902

999902 999902

12.07.2015 Views

ČOS 9999022. vydáníOprava 127.4.2 Jsou-li požadovanéa. zvláštní znaky zkušebního zařízení (budič, upevnění, propojení atd.);b. vliv zemské přitažlivosti a následná opatření;c. úroveň přípustných rušivých magnetických polí;d. zkušební tolerance, pokud se liší od tolerancí uvedených v čl. 27.5.1.27.5 PODMÍNKY A POSTUPY ZKOUŠENÍ27.5.1 Zkušební zařízeníSoustava s více budiči se skládá ze tří hlavních prvků: z budiče, upevňovacích přípravkůa řídicího systému. Budiče pracují společně na téže ploše nebo nezávisle, jak se požaduje,a zajišťují příslušný výkon umožňující zkoušení s plnou hmotností zkoušeného objektu a přiúplných úrovních zrychlení. Jako minimum se požaduje splnění rozsahu vibračních a rázovýchzkoušek stanovených v tomto standardu. Další malé budiče nízkého výkonu se mohou použítve spojení s hlavními budiči tak, aby umožňovaly lokalizované vibrační a rázové vstupy domateriálu.Při použití soustav s více budiči je důležité vzít v úvahu použití jedné hlavní regulacezisku pro každý budič. To omezuje odchylky v regulačním obvodu a vede ke zpřesněnémuřízení v rámci stanovených mezí. Dalším požadavkem je minimalizace aktualizace časovékonstanty regulačního obvodu. Čím větší je délka záznamu (tj. čím je kratší čas aktualizace),tím statisticky určitější bude způsobilost řízení.Pokud jde o počet stupňů volnosti použitých při výpočtech, je statistická přesnostdůležitá. Počet stupňů volnosti závisí na předzkušebních úrovních použitých k dosažení plnéhovýkonu (0 dB, -3 dB, -6 db atd.). S každou úrovní blížící se k plné úrovni narůstá počet stupňůvolnosti. Počet DOF by měl být charakterizován při 99% míře pravděpodobnosti a dosaženívýsledku uvnitř 5 % stanovené hodnoty nebo 95% při úrovni -3 dB. S uzavřeným regulačnímobvodem v reálném čase bude statistická přesnost trvat s aktualizací v rámci pokračovánízkoušky.Zkušební přípravkyÚvahy o konstrukci upevňovacího přípravku jsou nutné v počáteční etapě definovánípožadavků na zkoušení s více budiči. Je důležité, aby přípravek odpovídal co nejvíckonstrukčnímu uložení při provozu, aby se reprodukovalo provozní dynamické zatíženímateriálu a vlastnosti strukturální dynamické odezvy.Přípravky se dělají v různých tvarech a velikostech v závislosti na uvažovanémmateriálu a zkoušce. Přípravky lze uvažovat s pevným nebo pružným upevněním, a sice:a. přímé upevnění s třmeny nebo upevnění přímo ke konstrukci;b. přímé upevnění s pružnými řídicími táhly a klouby/břity;c. přímé upevnění s otočnými čepy, kloubovými spoji apod. v závislosti na omezujícímpočtu stupňů volnosti;d. kluzné stoly využívající výše uvedené prvky.Pro pomoc při hodnocení upevnění a strategie řízení se doporučuje vzít v úvahu rozdílnédynamické odezvy následujícího materiálu. Odpovídající vibrační zkušební upevnění, zkušebníspektra a strategie řízení závisí na dynamické složitosti a velikosti zkoušeného objektu:458

ČOS 9999022. vydáníOprava 1a. dynamicky pružné souměrné konstrukce s proměnným poměrem délka/průměr, jakojsou například střely vzduch-vzduch a torpéda;b. dynamicky tuhé konstrukce s pružnými konci, jako jsou laserově naváděné pumy;c. dynamicky a geometricky složité asymetrické konstrukce, jako například řízenéstřely s plochou dráhou letu;d. rozměrný tuhý materiál, u něhož je dostatečná rázová síla problémem, jako napříkladželezné pumy;e. výše uvedené kategorie materiálu v přepravních nebo skladovacích kontejnerech.Pozornost se musí věnovat provedení upevnění zkoušeného materiálu. Zásadně by mělakonstrukce upevnění umožňovat odpovídající uložení materiálu, které minimalizuje účinkykřížové vazby a účinky mimoosového působení budiče. Je nutné, aby se minimalizovalynechtěné pohyby v diagonálních osách. Režimy tuhého tělesa je třeba při konstrukci upevněnívzít částečně v úvahu, ale aplikací zdokonalených řídicích algoritmů lze tento problémminimalizovat. Také je potřebné zvažovat vlivy jako například diferenciální výchylky napříčmateriálem a jak budou ovlivňovat budič. Řídicí systém nesmí nikdy kompenzovatnedokonalou konstrukci upevnění.27.5.2 Řízení zkouškyObecně se pro řízení zkoušky použije regulace s uzavřeným obvodem, a to aktivní nebov reálném čase. Tento postup řízení během zkoušky mění řídicí signál tak, aby se zvýšilapřesnost zkoušky na spojité bázi. Vibrační a rázové zkušební regulátory běžně umožní řaduaplikací od zkoušení s jedním budičem až ke zkoušení s více budiči. Soustava s více budičiumožní řízení nezávislých budičů v jedné hladině a řízení přídavných budičů ve více osáchs aplikací různých spekter. Řídicí hardware musí být schopen současně paralelně řídita vyhodnocovat a měl by být způsobilý k ucelené modální analýze. V následujících směrechmohou být široce zvažovány další důležité požadavky na regulaci více budičů:a. předběžné popsání charakteru zkoušky, kde adaptivní postupy charakterizacepomáhají zabývat se nelineárními účinky;b. definování a odstranění nechtěných pohybů křížové vazby, které zahrnují Grossovymetody kompenzace vazeb, buď fyzikální nebo řídicí algoritmy;c. fáze, koherence, vzájemná spektrální hustota (CSD) a další definice příslušnýchřídicích parametrů odvozených ze zkušebního uspořádání a zkoušeného materiálunebo z provozních dat;d. schopnost reprodukce rázů a průběhů, kde se zkouška provádí za použití nějakéreprodukce časového průběhu včetně regulace s uzavřeným obvodem s kompenzacíkřížových vazeb, kontrolou fáze a koherence.27.5.2.1 Strategie řízeníVibrační zkušební spektra a strategie řízení budou záviset na tom, zda jsou vibračnízkušební data k dispozici ve spojitosti s cíly vibrační zkoušky. Kde je to účelné, použijí sepřizpůsobená zkušební spektra. Pokud nejsou přizpůsobená vibrační a rázová zkušební datak dispozici, použijí se standardní zkušební data definovaná v tomto standardu. Dalšímpožadavkem může být, aby se vibrační zkouška prováděla s využitím strategie řízeníjednoduchým spektrem k udržení rovnováhy energie mezi přední a zadní částí materiálu nebok zajištění přiměřených rázů pro splnění hmotnostních omezení materiálu. Jestliže jsouprovozní data dostupná v podobě nezávislých ASD, částečné koherence, fáze, CSD atd., budemožné plně převzít stanovenou strategii řízení více budičů. Za určitých okolností může být459

ČOS <strong>999902</strong>2. vydáníOprava 1a. dynamicky pružné souměrné konstrukce s proměnným poměrem délka/průměr, jakojsou například střely vzduch-vzduch a torpéda;b. dynamicky tuhé konstrukce s pružnými konci, jako jsou laserově naváděné pumy;c. dynamicky a geometricky složité asymetrické konstrukce, jako například řízenéstřely s plochou dráhou letu;d. rozměrný tuhý materiál, u něhož je dostatečná rázová síla problémem, jako napříkladželezné pumy;e. výše uvedené kategorie materiálu v přepravních nebo skladovacích kontejnerech.Pozornost se musí věnovat provedení upevnění zkoušeného materiálu. Zásadně by mělakonstrukce upevnění umožňovat odpovídající uložení materiálu, které minimalizuje účinkykřížové vazby a účinky mimoosového působení budiče. Je nutné, aby se minimalizovalynechtěné pohyby v diagonálních osách. Režimy tuhého tělesa je třeba při konstrukci upevněnívzít částečně v úvahu, ale aplikací zdokonalených řídicích algoritmů lze tento problémminimalizovat. Také je potřebné zvažovat vlivy jako například diferenciální výchylky napříčmateriálem a jak budou ovlivňovat budič. Řídicí systém nesmí nikdy kompenzovatnedokonalou konstrukci upevnění.27.5.2 Řízení zkouškyObecně se pro řízení zkoušky použije regulace s uzavřeným obvodem, a to aktivní nebov reálném čase. Tento postup řízení během zkoušky mění řídicí signál tak, aby se zvýšilapřesnost zkoušky na spojité bázi. Vibrační a rázové zkušební regulátory běžně umožní řaduaplikací od zkoušení s jedním budičem až ke zkoušení s více budiči. Soustava s více budičiumožní řízení nezávislých budičů v jedné hladině a řízení přídavných budičů ve více osáchs aplikací různých spekter. Řídicí hardware musí být schopen současně paralelně řídita vyhodnocovat a měl by být způsobilý k ucelené modální analýze. V následujících směrechmohou být široce zvažovány další důležité požadavky na regulaci více budičů:a. předběžné popsání charakteru zkoušky, kde adaptivní postupy charakterizacepomáhají zabývat se nelineárními účinky;b. definování a odstranění nechtěných pohybů křížové vazby, které zahrnují Grossovymetody kompenzace vazeb, buď fyzikální nebo řídicí algoritmy;c. fáze, koherence, vzájemná spektrální hustota (CSD) a další definice příslušnýchřídicích parametrů odvozených ze zkušebního uspořádání a zkoušeného materiálunebo z provozních dat;d. schopnost reprodukce rázů a průběhů, kde se zkouška provádí za použití nějakéreprodukce časového průběhu včetně regulace s uzavřeným obvodem s kompenzacíkřížových vazeb, kontrolou fáze a koherence.27.5.2.1 Strategie řízeníVibrační zkušební spektra a strategie řízení budou záviset na tom, zda jsou vibračnízkušební data k dispozici ve spojitosti s cíly vibrační zkoušky. Kde je to účelné, použijí sepřizpůsobená zkušební spektra. Pokud nejsou přizpůsobená vibrační a rázová zkušební datak dispozici, použijí se standardní zkušební data definovaná v tomto standardu. Dalšímpožadavkem může být, aby se vibrační zkouška prováděla s využitím strategie řízeníjednoduchým spektrem k udržení rovnováhy energie mezi přední a zadní částí materiálu nebok zajištění přiměřených rázů pro splnění hmotnostních omezení materiálu. Jestliže jsouprovozní data dostupná v podobě nezávislých ASD, částečné koherence, fáze, CSD atd., budemožné plně převzít stanovenou strategii řízení více budičů. Za určitých okolností může být459

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!