Comme son nom l'indique, the sinusoidal vibration test is to test the vibration response characteristics of the product itself and its ability to maintain functional and performance indicators under the condition of simulating the engineering product to be subjected to "sinusoidal" vibration excitation in the laboratoryComme toute forme d'onde de vibration complexe dans le domaine temporel peut être transformée en une collection d'innombrables vibrations sinusoïdales continues, lors de l'évaluation de la durée de vie de la fatigue des produits d'ingénierie,La vibration sinusoïdale à fréquence fixe ou la vibration sinusoïdale à fréquence de balayage est également utilisée comme condition environnementale de l'excitation externePar conséquent, le but de l'essai de vibration sinusoïdale est de:
a) Identifier les faiblesses mécaniques (intégrité structurelle) et la dégradation des performances (changements des caractéristiques dynamiques) pour aider les parties prenantes à décider si le produit doit passer;
b) Évaluer la durée de vie par fatigue des produits d'ingénierie afin de confirmer la durée de vie des produits.
Dans les normes (spécifications) d'essais environnementaux généraux existantes, les essais de vibration sinusoïdale sont couramment utilisés dans les situations d'essais environnementaux suivantes.
1) Essai d'adaptabilité à l'environnement
Les premières normes d'essais de vibration étaient limitées par l'équipement d'essais environnementaux, les essais d'adaptabilité environnementale, le dépistage des contraintes environnementales et les
L'essai de vibration à fréquence fixe sinusoïdale ou l'essai de vibration à fréquence sinusoïdale balayée est souvent utilisé pour tester les caractéristiques de vibration.La procédure d'essai des vibrations de fréquence de balayage sinusoïdal est clairement définie comme suit::
(1) Mettre l'échantillon d'essai en état de fonctionnement,effectuer des cycles de balayage sinusoïdal à balayage vers le haut et vers le bas dans toute la gamme de fréquences d'essai, de la fréquence de travail limite inférieure à la fréquence de travail limite supérieure, enregistrer la courbe de réponse d'accélération d'une certaine position sur l'échantillon d'essai sélectionné et déterminer la fréquence critique.
Les principes de confirmation des fréquences critiques (ou dangereuses) sont les suivants:
a) The mechanical vibration resonance frequency at which the ratio of the peak acceleration amplitude to the input acceleration amplitude in the response acceleration data on the test sample is greater than 2 ;
b) La fréquence à laquelle les indicateurs de performance ou les fonctions principales du produit changent de façon significative.
(2) Conserver l'échantillon d'essai en état de fonctionnement et effectuer des cycles de balayage par vibration sinusoïdale pendant une durée minimale d'une heure.Faire très attention à tout changement de fréquence critique qui se produit pendant l'essai et les enregistrer.
Si l'essai renforcé est mis en œuvre pour les aéronefs à voilure fixe, les quatre fréquences les plus sévères (note:le rapport entre l'amplitude d'accélération maximale et l'amplitude d'accélération d'entrée est le plus élevé) sont sélectionnés à partir des fréquences clés de la courbe de réponse d'accélération de l'échantillon d'essaiEn raison de légères modifications de la structure et de l'état d'installation de l'équipement ou du produit d'essai,la fréquence réelle de l'essai peut légèrement dévierPar conséquent, lors de l'essai de résistance en résonance, attention should be paid to timely adjust the test frequency value to ensure that the resonance peak of the sinusoidal dwell vibration test can always be maintained at the maximum acceleration response stateUne fois l'essai de séjour sinusoïdal terminé, le cycle de fréquence de balayage sinusoïdal est poursuivi.Il est également nécessaire d'enregistrer la courbe de réponse d'accélération d'une certaine position sur l'échantillon d'essai sélectionné et de déterminer la fréquence cléToute modification de la fréquence clé doit être enregistrée afin de fournir des données et des preuves pour l'analyse des résultats des essais.
2) Aéronefs à hélice (aéronefs à voilure fixe) Spéctrum d'essai
Pour les équipements installés sur des aéronefs à hélice, l'environnement vibratoire est principalement induit par la rotation de l'hélice.Le spectre de vibration est composé d'un fond de vibration aléatoire à large bande superposé à certains signaux de vibration de pointe à bande étroite.Le spectre de fond de vibration est généré par diverses sources de vibration aléatoires.Le signal de vibration de pointe à bande étroite est souvent causé par la composante périodique de bas ordre causée par des machines tournantes (comme les moteurs, boîtes de vitesses, arbres tournants, etc.), et son pic est généré par le champ de pression de rotation de la lame de l'hélice.Lors de la mise en œuvre de ce type de vibrations aléatoires à large bande superposées à plusieurs essais de vibrations aléatoires à bande étroite (ou sinusoïdes), la méthode de vibration "dwell source vibration" (note: pas une seule résidence sinusoïdale) est généralement utilisée pour réaliser une simulation de l'environnement de vibration en laboratoire.
3) Spéctrum d'essai des vibrations des hélicoptères (rotorcraft)
L'environnement de vibration d'un hélicoptère est composé d'un fond de vibration aléatoire à large bande superposé à un signal de vibration de pointe à fréquence unique.Le pic est composé de vibrations sinusoïdales et de ses harmoniques induites par le mouvement des principales pièces rotatives ou des machines (comme le rotor principal de l'hélicoptère)La vitesse normale de fonctionnement de ces pièces rotatives est généralement fixe.le taux de variation n'excède pas 5%Par conséquent, la vibration causée par ces pièces ou machines tournantes peut être identifiée comme un signal de vibration sinusoïdale à fréquence unique.les turbines à vapeur, les turbines à gaz et autres équipements électriques, leur environnement vibratoire peut généralement être classé dans cet état,mais le nombre de signaux de pointe à fréquence unique doit être déterminé en fonction de la situation spécifique. This test spectrum of periodic vibration induced by the imbalance of rotating machinery plus broadband random vibration background is also referred to as broadband random plus sinusoidal fixed frequency vibration test spectrum.
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