способ определения метрологических характеристик многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров виброакустических нагрузок на летательных аппаратах

Классы МПК:G01H17/00 Измерение механических колебаний или ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых колебаний с использованием средств, не отнесенных к другим группам данного подкласса
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова
Приоритеты:
подача заявки:
1990-07-03
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения многомерных вибрационных и акустических нагрузок на летательных аппаратах. Целью изобретения является повышение точности измерения за счет уменьшения погрешности влияния фазочастотных и амплитудно-частотных рассогласований стейных каналов. Заявленный способ включает измерение напряжения на выходе двух каналов и соответствующих им уровней случайных нагрузок, одновременно возбуждаемых датчиком сигналов, сопоставляют замеренные сигналы на выходе и синхронизируют по частоте и уровню фазочастотные характеристики сквозных цепей попарно сочетаемых сквозных каналов, определив амплитудно-частотные взаимные энергетические, фазочастотные характеристики и динамическую погрешность в полосе частот калибруемой аппаратуры. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАНАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЗАИМНЫХ СПЕКТРОВ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ, заключающийся в том, что на вход каждого из каналов контролируемой аппаратуры воздействуют измерительным сигналом, регистрируют выходные сигналы каждого из каналов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения за счет уменьшения погрешности влияния фазочастотных и амплитудно-частотных рассогласований смежных каналов, воздействие измерительным сигналом осуществляют одновременно на вход каждого из попарно сочетаемых каналов контролируемой аппаратуры и на вход образцового канала многоканальной аппаратуры, определяют взаимные энергетические способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 спектры зарегистрированных выходных сигналов каждых из попарно сочетаемых каналов и автономный спектр способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 выходного сигнала образцового канала, определяют погрешность влияния фазово- и амплитудно-частотных рассогласований попарно сочетаемых каналов по соотношению

способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702

где способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 -автономный спектр вибронагрузок образцового канала;

H0=H0(x) амплитудно-частотная характеристика образцового канала;

способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 взаимный спектр вибрационных нагрузок, измеренных по выходным сигналам Xi, Xv смежных каналов.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к классу технической физики, в частности к промышленной вибротехнике, и может быть использован для определения метрологических характеристик бортовой многоканальной виброаппаратуры, предназначенной для измерения многомерных вибронагрузок на летательных аппаратах.

Цель изобретения состоит в повышении точности виброизмерений взаимных спектральных характеристик двумерных вибронагрузок путем упразднения погрешностей от фазочастотных и амплитудно-частотных искажений в смежных (попарно сочитаемых) каналах бортовой виброизмерительной аппаратуры.

Сущность способа определения метрологических характеристик многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, заключающаяся в том, что на вход каждого из каналов контролируемой аппаратуры воздействуют измерительным сигналом, регистрируют выходные сигналы каждого из каналов; при этом для достижения указанной цели осуществляют воздействие измерительным сигналом одновременно на вход каждого из попарно сочетаемых каналов контролируемой аппаратуры и на вход образцового канала многоканальной аппаратуры, определяют взаимные энергетические спектры Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) зарегистрированных выходных сигналов каждых из попарно сочетаемых каналов и автономного спектра Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) выходного сигнала образцового канала, определяют погрешность влияния фазовых и амплитудно-частотных рассогласований попарно сочетаемых каналов по соотношению

Kiспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 где Но АЧХ образцового канала;

Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)- автономный спектр выходного сигнала образцового канала;

Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) взаимный энергетический спектр (i-го способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 -го) каналов.

Предлагаемый способ позволяет расширить его применение на область летных испытаний в части обеспечения требуемой точности измерения взаимных спектров многомерных вибронагрузок, не проводя трудоемких предполетных работ по юстировке взаимных метрологических характеристик многоканальной виброизмерительной аппаратуры.

На фиг.1 представлено техническое решение по аналогу; на фиг.2 техническое решение по прототипу; на фиг.3 техническое решение по изобретению; на фиг.4 экспериментальная реализация предлагаемого способа:

а летные испытания, б лабораторные испытания.

П р и м е р. 1-ый этап. Измерение двумерных вибронагрузок (фиг.4а). На летательном аппарате в местах его конструкции в попарно сочетаемых точках производятся измерения случайных двумерных вибронагрузок способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702i(t) и способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(t). На выходе соответствующих каналов виброаппаратуры регистрируются сигналы Yi(t) и Yспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(t). С помощью средств вычислительной техники формируются взаимные спектры

Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f).

2-ой этап. Спектральный анализ взаимных спектров. Так как в процессе виброизмерений и статической обработки двумерных вибронагрузок действуют частотные преобразования

Yi(f)=Hi(f).способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702i(f) (1)

Yспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)= Hспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f), то оценка взаимного спектра Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) представляется как Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)=Hiспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702Hспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702ej(способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702i-способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702) x Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702iспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) (2)

Следовательно, истинный фактор Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) может быть сформирован посредством оценки Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f), если ее исправить с помощью спектрального множителя, содержащего семейство метрологических характеристик многоканальной виброизмерительной аппаратуры. Эта работа непосильна метрологическим службам из-за большого объема, не укладывающегося в сжатые сроки предполетной калибровки.

3-ый этап. Лабораторная калибровка (фиг.4 б). Штатная виброаппаратура совместно с образцовым каналом регистрирует контрольный вибропроцесс способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702o(t), воспроизводимый на испытательном вибростенде:

Xi(f)=Hi(f)способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702o(f)

Xспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)=Hспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702o(f) (3)

Xo(f)= Ho(f)способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702o(f) Взаимные спектры в данном случае определяются путем преобразований Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)=Hспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702Hiспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702ej(способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702i-способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702)x

xSспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) (4) а автономный спектр как

Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)=Ho2способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) (5)

4-й этап. Введение корректировки взаимной спектральной оценки. Сопоставляя (14) и (15), находим

Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) (6) Наконец, устанавливается по (6)

Kiспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) Hiспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702Hспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702eспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702= способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 (7) Тогда согласно ((2) окончательно представляется истинный взаимный спектр Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) по его оценке Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f), т.е.

Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) (8) или способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 Kiспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)

Блок спектральной корректировки оценки взаимного спектра Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) исправляет ее, обеспечивая высокоточные измерения истинного значения Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) путем упразднения фазочастотных и амплитудных частотных искажений, возникающих в смежных каналах виброаппаратуры по (7)

Таким образом соотношение (7) рассматривается как новая корректирующая взаимная метрологическая характеристика многоканальной виброизмерительной аппаратуры для решения целевой задачи изобретения, минуя трудоемкие работы по установке раздельных АЧХ и ФЧХ каналов виброаппаратуры.

Измерение когерентных спектров многомерных вибронагрузок.

Многомерные вибронагрузки представляются в виде совокупности случайных функций, отображающих реальные вибропроцессы, действующие на бортовых конструкциях летательного аппарата.

Например, набор случайных функций

Y(t), способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 20357021(t), способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 20357022(t), способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 20357023(t). (9) может рассматриваться в качестве динамики применительно к сложным вибрационным системам, при этом способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 20357021,способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 20357022,способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 20357023 входные вибровоздействия, а Y(t) реакция на эти воздействия.

Конкретный спектр выходной вибронагрузки определяется как

SYY(f)способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702Cohспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) (10)

Функция множественной когерентности Cohспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) находится путем формирования соотношения, состоящего из взаимных спектров попарно сочетающихся вибропроцессов (9)

1 Cohспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702 (11)

Так как взаимные спектры в (11) находятся с помощью соответствующих спектральных оценок, то для получения состоятельной по точности оценки функции множественной когерентности следует использовать корректирующие поправки по (8).

Исследование спектральной динамики вибрационной системы при совместном воздействии вибрационных и акустических нагрузок.

В этом случае спектральная динамика системы, представленная спектральной характеристикой SYY(f), слагается из реакции от вибрационной и акустических нагрузок.

На долю вибрационной нагрузки

SYY(f)способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702Coh2Y/способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f) (12) а на долю акустической нагрузки

SYY(f)[1-Coh2Y/способ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)] (13) Точность представления когерентных спектров (12) и (13) решается аналогичным путем по предыдущему примеру.

Измерение интенсивности звука. Интенсивность звука вычисляется по формуле, учитывающей мнимую часть взаимного спектра Sспособ определения метрологических характеристик   многоканальной аппаратуры для измерения взаимных спектров   виброакустических нагрузок на летательных аппаратах, патент № 2035702(f)до и после переключения каналов. Таким образом, в этом примере точность представления оценки взаимного спектра играет определяющую роль, соответствующее решение находится по (8).

Класс G01H17/00 Измерение механических колебаний или ультразвуковых, звуковых или инфразвуковых колебаний с использованием средств, не отнесенных к другим группам данного подкласса

способ диагностирования состояний пчелиных семей по их акустическому шуму -  патент 2443982 (27.02.2012)
измеритель вибрации -  патент 2439508 (10.01.2012)
способ виброобработки маложестких деталей для снижения в них остаточных напряжений -  патент 2424101 (20.07.2011)
устройство для измерения мощности ультразвукового излучения -  патент 2421694 (20.06.2011)
способ определения диаграммы направленности пьезоэлектрического преобразователя (варианты) -  патент 2415388 (27.03.2011)
способ оценки распределения плотности энергии в ультразвуковом поле -  патент 2386111 (10.04.2010)
измеритель шума и вибрации -  патент 2308007 (10.10.2007)
вибрационный датчик -  патент 2303245 (20.07.2007)
способ определения информативных частотных полос акустического сигнала пчелиных семей при распознавании их состояний -  патент 2287138 (10.11.2006)
способ обнаружения помпажа и оценки параметров помпажных колебаний в компрессорах газотурбинных установок -  патент 2273831 (10.04.2006)
Наверх