Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1
 

15 страниц

304.00 ₽

Купить ГОСТ 28231-89 — официальный бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Официально распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль".

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Сведения и требования, которые указаны в стандарте, предназначены для элементов, аппаратуры и других изделий, когда они подвергаются воздействию таких испытаний, как удар, многократные удары, вибрация синусоидальная, случайная вибрация и линейное ускорение.

  Скачать PDF

Переиздание. Август 2006 г.

Оглавление

1 Цель

2 Вводная часть

3 Общие положения

4 Крепление элементов

5 Крепление аппаратуры и других изделий

6 Сведения, которые следует указывать в соответствующей НТД

Приложение А (рекомендуемое) Руководство

Показать даты введения Admin

ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 11А ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Часть 2

ИСПЫТАНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, АППАРАТУРЫ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕССЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ УДАР (ЕА), МНОГОКРАТНЫЕ УДАРЫ (ЕВ), ВИБРАЦИЮ (FC И FD), ЛИНЕЙНОЕ УСКОРЕНИЕ (GA)

И РУКОВОДСТВО

БЗ 12-2004


Издание официальное

Москва

Стандартинформ

2006

П РЕДИСЛОВИ Е

1.    Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты. выражают с возможной точностью международную согласованную точку зрения по рассматриваемым вопросам.

2.    Эти решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.

3.    В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли настоящий стандарт МЭК в качестве своих национальных стандартов. насколько это позволяют условия каждой страны. Любое расхождение с этим стандартом МЭК должно быть четко указано в соответствующих национальных стандартах.

ВВЕДЕНИЕ

Стандарт МЭК 68-2-47—82 подготовлен Подкомитетом 50А -Испытания на удар и вибрацию» Технического комитета МЭК 50 «Испытания на воздействие внешних факторов».

Решение начать работу над данным стандартом было принято на совещании в Мюнхене в 1973 г. Первый проект обсуждался в Гааге в 1975 г. В результате решений этого совещания национальным комитетам в январе 1977 г. был разослан на утверждение по Правшу шести месяцев проект, Документ 50А (Центральное бюро) 141. За издание стандарта голосовали национальные комитеты следующих стран:

Австралии

Австрии

Арабской Республики

Египта

Бельгии

Великобритании

Венгрии

Дании

Испании

Канады

Нидерландов

Норвегии

Польши

Союза Советских Социалистических Республик Соединенных Штатов Америки Турции

Федеративной Республики Германии Финляндии Франции Чехословакии Швейцарии Швеции

Южно-Африканской Республики

Другое Публикации МЭК, на которые имеются ссылки в этом стандарте:

МЭК 68-2-6 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fc: Вибрация (синусоидальная)*.

УДК 621.38:620.193:006.354    Группа    Э29

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов

Часть 2

ГОСТ

28231-89

(МЭК

68-2-47-82)

ИСПЫТАНИЯ

Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Ка), многократные удары (КЬ), нибранию (Кс и Fd), линейное ускорение (Ga) и руководство

Basic environmental testing procedures. Part 2. Tests.

Mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea). bump (Eb). vibration (Fc and Ed) and steady-state acceleration (Ga) and guidance

MKC 19.040 31.020

ОКСТУ 6000. 6100. 6200. 6300

Дата введения 01.03.90

1. ЦЕЛЬ

Определить стандартные методы крепления элементов, аппаратуры и других изделий для таких динамических испытаний, как удар (Еа). многократные удары (ЁЬ). вибраини (Fc и Fd) и линейное ускорение (Ga).

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Сведения и требования, которые указаны в настоящем стандарте, предназначены ятя элементов, аппаратуры и других изделий (далее — образцов), когда они подвергаются воздействию таких испытаний, как Еа — удар; ЕЬ — многократные удары: Fc — вибрация синусоидальная; Fd — случайная вибрация и Ga — линейное ускорение.

В любом случае образцы типа «элемент* должны быть закреплены согласно требованиям соответствующей нормативно-технической документации (НТД). Если они отсутствуют, то применяют методы крепления, приведенные в настоящем стандарте.

Образцы типа «аппаратура» должны быть закрещены обычными средствами крепления, если иное не оговорено в соответствующей НТД.

Прежде чем решить вопрос о методе крещения, следует выяснить, являются ли испытуемые образцы аппаратурой или элементом, а затем провести соответствующее испытание. Если это сделать невозможно, например, изделие в упаковке, то требования настоящего стандарта должны предъявляться к упаковкам, а не к их содержимому.

Общее руководство предназначено как ятя разработчика соответствующей НТД. так и для ин-женера-испытателя.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Издание официальное

В соответствующей НТД должно быть указано, является ли важным воздействие силы тяжести. Если это важно, образец должен быть закреплен таким образом, чтобы сила тяжести действовала в том направлении, в каком она действует в процессе практического использования образна. Если воздействие силы тяжести не имеет значения, то образец может быть закрещен в любом положении.

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов. 1989 © Стандарт информ. 2006

В соответствующей НТД также должны быть приведены параметры, указанные ниже, если они оказывают атияние на результаты испытания:

а)    интервал температур, при которых следует испытывать образец (например, увеличение температуры вблизи стола внброгенератора может оказаться неприемлемым для некоторых видов образцов);

б)    максимальный уровень магнитных помех, которые могут воздействовать на образец н (иди) ориентация образца в отношении напраапения магнитного поля (например в непосредственной близости от электродинамического вибрационного генератора).

4. КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Методы крепления должны быть указаны в соответствующей НТД.

Если методы крепления не указаны, но вполне ясны из конструкции (см. рис. I), этот метод и должен быть использован. Если метод крепления неясен, то он должен быть выбран (там. где это возможно) в соответствии с рис. 2, 3 или 4 с учетом того, яатяется ли целью испытания динамически нагрузить выводы и (или) корпус или определить прочность конструкции.

Если образец испытывают с дополнительно закрепленными выводами, последние должны быть закреплены таким образом, чтобы образец испытывался в условиях, аналогичных условиям эксплуатации.

В любом случае образцы должны быть прикреплены к жесткому крепежному приспособлению или непосредственно к крепежной поверхности испытательной установки.

5. КРЕПЛЕНИЕ АППАРАТУРЫ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Образцы должны быть механически соединены с крепежной поверхностью испытательной установки непосредственно или с помощью жесткого крепежного приспособления, как указано в соответствующей НТД.

Если имеются обычные средства крепления, то в соответствующей НТД должно быть указано, следует ли их использовать.

Следует избегать применения дополнительных скоб или крепежных танок. Любые дополнительные соединения: кабели, трубы и т. д. должны быть уложены таким образом, чтобы они имели такое же влияние на перемещение и массу, какие бывают в обычных условиях эксплуатации. Для того чтобы это обеспечить может потребоваться крепление кабелей, труб и т. д. к крепежному приспособлению.

Образцы, которые используют с амортизаторами, как правило, следует испытывать вместе с ними. Если практически невозможно испытывать изделие вместе с амортизаторами, изделия испытывают без них при другой степени жесткости согласно требованиям соответствующей НТД.

В соответствующей НТД может быть указано дополнительное испытание образца при снятых или заблокированных внешних амортизаторах, для того чтобы иметь гарантию в том. что образец имеет минимальную структурную устойчивость к механическим нагрузкам. В этом случае степень жесткости следует указывать в соответствующей НТД.

6. СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НТД

Если указанное испытание включено в соответствующую НТД, то при необходимости в ней должны быть приведены следующие данные:

3

3

3

4

5

Номер раздела

a)    воздействие силы тяжести

b)    максимальная или минимальная температура

c)    максимальные магнитные помехи

d)    крепление элементов

e)    крепление аппаратуры

ГОСТ 28231-89 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ А Рекомендуемое

РУКОВОДСТВО AI. Элементы

Если целью испытания является определение степени пригодности элементов для работы в обычных условиях эксплуатации, то в соответствующей НТД следует предусматривать крепление элементов при испытании таким обратом, чтобы оно было идентичным креплению н условиях эксплуатации. Нс следует придавать особое значение тому, что изделия, масса которых превышает указанную в соответствующей НТД. требуют крепления корпуса во время испытания так же. как и во время функционирования в условиях эксплуатации.

Важным является то обстоятельство, что способ крепления должен соответствовать требованиям изготовителя. Способы крепления, указанные на рис. 1—4. допускается использовать только в том случае, когда требования изготовителя отсутствуют.

Некоторые элементы, имеющие специфическую геометрическую форму, например лиски, сферы, шарообразные элементы, а также элементы, которые требуют специфических средств крепления, на рисунках не указаны. Дли этих изделий в соответствующей НТД должны содержаться подробные сведения в отношении их способа крепления.

Если у образца имеется несколько способов креплении, все они должны быть приняты во внимание. Рекомендуется использовать новый образец дли каждого испытания.

Какой бы метод крепления ни был рекомендован или выбран важно, чтобы соединение с крепежным приспособлением или испытуемой установкой было жестким. Это может быть достигнуто посредством использования скоб, пайки, врезки или приклеивания корпуса образца и (или) его выводов. Печатные платы обычного размера, к которым крепятся хлементы. обычно не обеспечивают достаточной жесткости при испытании и нс всегда удастся обеспечить требования испытаний. Кроме того, воспроизводимость испытания может быть ухудшена. На отдельных участках печатной платы можно обеспечить требования испытания при условии, что будут учтены ее динамические характеристики.

Когда необходимо провести испытание на проверку конструктвной прочности, способ крепления, как правило, нс совпадает со способом крепления, который используют при эксплуатации образца. Следует обратить внимание на то. чтобы динамические нагрузки передавались во внутреннюю структуру образца. Эго следует обеспечить посредством крепления образца как за корпус, так и за выводы.

При конструировании крепежного приспособления для испытаний на высокие ударные нагрузки или при испытании на воздействие вибрации на высоких частотах необходимо пришгть меры по устранению резонансов в рекомендуемом для испытания диапазоне частот. Кроме того, может оказаться необходимым считаться со скоростью звука в материале. Необходимо предусмотреть, насколько возможно, чтобы путь распространения звука был гораздо меньше четверти длины волны. Приспособления для крепления образцов больших размеров шли для одновременного испытания нескольких образцов требуют специального рассмотрения, однако общие принципы. данные для крепления аппаратуры, могуч быть приемлемы и в этом случае (см. п. АЗ).

Если необходимо испытать образец на прочность выводов после проведения динамических испытаний, выводы нс должны быть согнуты после проведения динамических испытаний или смешены относительно корпуса. Если этого избежать невозможно, то в соответствующей НТД следует предусматривать использование отдельных элементов для каждого испытания.

А2. Аппаратура и другие изделия

При выборе способов крепления образцов необходимо, чтобы образец был закреплен так. как это обычно делают в условиях эксплуатации. Например образец, который обычно крепят только за переднюю панель, должен так же крепиться во время испытания.

В тех случаях, когда имеются обычные приспособления для крепления и настоятельно рекомендуется их применение, следует это сделать, так как более точно имитируются условия эксплуатации. Следует иметь в виду, что точки крепления, которые используют при проведении соответствующих испытаний, являются точками крепления крепежного приспособления, а нс образца.

Если обычные приспособления для крепления отсутствуют, то может быть использовано любое приспособление. сконструированное таким образом, чтобы отвечать требованиям соответствующего испытания.

Обрззцы. применяемые с амортизаторами, допускается испытывать без последних, например, когда образец закреплен с другими образцами на обшей системе крепления или когда динамические характеристики амортизаторов непостоянны (например зависят от температуры). В лом случае уровень испытания следует изменить. Этот уровень следует определить, исходя из характеристик передачи вибрации для ароматизаторов в направлении каждой оси образца: исключение составляет испытание на воздействие линейного ускорения. Если известно, что жесткость испытания изменяется в зависимости от направления приложения воздействующих нагрузок, это также следует учитывать.

Если характеристики передачи вибрации для амортизаторов отсутствуют, новые степени жесткости следует выбирать произвольно, при этом желательно их уровни согласовывать между заказчиком и изготовителем. В случае испытания на воздействие синусоидальной вибрации некоторые обобщенные кривые характеристик передачи вибрации указаны в п. A5.I приложения А МЭК 68-2-6 (ГОСТ 28203).

При испытании на воздействие линейного ускорения следует иметь в виду то обстоятельство, что при некоторых условиях в процессе испытания может быть опасность срыва образца, если образец испытывают на амортизаторах: использование планок или скоб в этом случае совершенно необходимо.

АЗ. Крепежи «к- приспособление

Приспособления для крепления при испытании необходимы для закрепления образцов и их ориентации во время проведения испытания. Поэтому важно выявить возможные проблемы, связанные с конструкцией крепежных приспособлений, которые могут повлиять на соблюдение требований испытания и на обеспечение воспроизводимости результатов испытании.

Основной целью приспособления для крепления при испытании является точная передача воздействующих нагрузок от испытательной установки к испытуемому образцу, а также обеспечение соответствия техническим требованиям испытания в точках крепления образца.

Конструкция крепежного приспособления при испытании определяется размерами и массой образца, требуемой степенью жесткости испытания, а также техническими возможностями испытательной установки. Последние два параметра зависят от рассматриваемого испытания.

A3.I. Испыгание на воздействие удара и многократных уларов

Общую массу и максимальную степень жесткости для испытательной установки обычно задаст и зготовитель. Для данной массы образца конструкция приспособления для крепления легко может быть упрощена, если возможности испытательной установки гораздо выше необходимого уровня, так как приспособления для крепления могут быть более тяжелыми и менее сложными.

Однако даже в этом случае необходимо рассмотреть и принять во внимание жесткость и размеры крепежного приспособления (см. п. А3.4).

АЗ.2. Вибрация

Основным параметром, определяющим общую массу образца и его крепежного приспособления, является выталкивающая сила виброгенсратора. Она обычно задастся изготовителем. В отношении требуемых степеней жесткости основными параметрами являются частотный диапазон и амплитуда перемещения и (или) ускорения. Однако большая выталкивающая сила и широкий частотный диапазон являются обычно несовместимыми параметрами в отношении возможности испытательной установки. Следовательно, в отличие от испытания на воздействие удара и многократных ударов, при испытании на воздействие вибрации может оказаться целесообразным использование самого мощного виброгенсратора. имеющегося в наличии. При испытании на воздействие вибрации применяют крепежное приспособление обычно более сложное по конструкции по сравнению с другими видами механических испытаний: кроме того, требуется большой практический опыт для получения удовлетворительных результатов испытания. Следует иметь в виду тот факт, что частотная характеристика вибрационного генератора может очень измениться при креплении к нему образца и крепежных приспособлений.

Некоторые вопросы, касающиеся конструкции крепежных приспособлений, рассмотрены в пп. А3.4 и

АЗ.5.

АЗ.З. Линейное ускорение

При этом испытании крепежное приспособление наиболее простое, так как ускорение воздействует постепенно и динамическими характеристиками крепежного приспособления и испытательного образца можно пренебречь. Таким образом, крепежное приспособление должно быть в достаточной степени жестким, чтобы выдержать статические напряжения, и достаточно универсальным для фиксации образца в требуемом положении. Следует иметь в виду, «по изготовитель обычно оговаривает максимальную силу испытательной установки.

Необходимо обратить внимание на трудности, которые могут иметь место при испытании элементов на высоких уровнях ускорения, особенно выше 10000 м/с2.

А3.4. Выбор материала

При конструировании крепежного приспособления выбор материала в основном определяется массой материла и его жесткостью. Некоторые требования в отношении ограничения массы были уже рассмотрены применительно к каждому испытанию. Жесткость, которая очень существенна только при учете динамических характеристик, может вызывать серьезные ограничения при конструировании крепежного приспособления.

Жесткость материала является функцией его физических свойств и зависит от диапазона используемых материалов, а именно: от мстаглов до пластиков. Для данного материала жесткость изменяется в зависимости от размеров, средств крепления (например балка, закрепленная с одной или двух сторон) и в меньшей степени от способа конструирования. Некоторые материалы имеют более выгодное соотношение жссткость/масса. Эго даст возможность изготовления более жесткого крепления для одной и той же массы, что более желательно в большинстве практических случаев.

Другой характеристикой материала яалястся его способность гасить вибрацию (демпфирование), что также валяется функцией свойств материала. Например коэффициент демпфирования алюминия в четыре раза больше, чем стали. Демпфирование оказывает некоторое алиянис только на характеристики крепления при вибрации. Основной целью конструирования крепежиого приспособления яалястся обеспечение отсутствия

ГОСТ 28231-89 С. 5

резонансов в рассматриваемом диапазоне частот. Если этого достичь невозможно, то нарушается точность передачи вибрации от испытательной установки к испытуемому изделию. Степень нарушения точности передачи вибрации непосредственно связана с демпфированием. В конечном итоге следует иметь в виду, что демпфирование большинства металлов, изменяясь в зависимости от вида металла, имеет относительно небольшое влияние на обшую характеристику крепежного приспособления, но при некоторых обстоятельствах этот фактор должен быть принят во внимание.

Еще одним важным параметром, особенно при испытании на воздействие удара с крутым нарастанием фронта ударного импульса или при испытании на воздействие вибрации на высоких частотах, является скорость звука в выбранном материале. Путь распространения звуковой волны в крепежном материале между точкой крепления и виброгснсратором. по возможности, должен быть меньше четверти длины волны. Для расчета длины волны X необходимо принять во внимание направление воздействия вибрации, имеющей место при самой низкой скорости звука. Обычно в этом случае имеет место воздействие вибрации в поперечном направлении.

Пример. Крепежное приспособление из алюминия для испытания при частоте до 2000 Ги.

Скорость звука в алюминии:

V| = 6300 м/с — для продольных волн:

**2 * 3200 м/с — для поперечных волн.

Длину волны X в метрах вычисляют по формуле

^    3200

/ ' 2000

Максимальный путь распространения звука (/) в метрах вычисляют по формуле

/ - 7 «= 0.4.

4

Крепежное приспособление необязательно должно быть изготовлено талько из одного материала. Иногда может оказаться необходимым по различным причинам (например электрическая или тепловая изоляция, увеличение демпфирования) использовать крепежное приспособление, изготовленное из комбинации материалов. таких как мстагл и пластмасса или из мстагла и керамики.

А3.5. Способ конструирования

Используются различные способы конструирования крепежных приспособлений. Они включают в себя использование резьбовых соединений, клепочных, сварных соединений, литья, применение различных клеющих всшсств и т.д. Выбор способа конструирования крепежного приспособления определяется темн трудностями. которые могут иметь место при удовлетворении требований испытания, нспальзусмого материала и т. д. Используемое крепежное приспособление должно быть как можно проще, например наиболее удачным вариантом являются моналитные блоки. Следует отметить, что болтовые соединения нс обеспечивают необходимую жесткость по сравнению с другими видами конструкций крепежных приспособлений. Этот фактор становится особенно важным при конструировании крепежных приспособлений больших размеров и (дли) воздействии высоких частот.

Все соединяющие поверхности должны быть, по возможности, плоскими, для того чтобы обеспечить надежный механический контакт. Кроме того, следует использовать максимальное количество отверстий на поверхности крепежного приспособления, что определяется размером крепежного приспособления.

Следует отдать предпочтение таким конструкциям крепежных приспособлений, которые могут быть использованы многократно и для различного вида образцов. При использовании отверстий с резьбой и таких материалов. у которых может иметь место излишний износ, рекомендуется применение стальных вставок. При применении стальных вставок следует обратить внимание на их надлежащую заделку и на тот факт, чтобы их применение нс ухудшало механических свойств крепежного соединения. При использовании болтовых соединений последние должны иметь высокую механическую прочность на растяжение.

При креплении образца к крепежному приспособлению не должна возникать деформация как образца, так и крепления. Если это имеет место, то этот фактор указывает на недостаточную жесткость крепления и на то. что может иметь место неправильное воздействие уровней испытания на точки крепления испытываемого образца.

Все болтовые соединения должны быть, по возможности, затянуты до максимально допустимого значения крутящего момента. Если коэффициент демпфирования является значительным, необходимо учитывать, что внутреннее демпфирование болтового или клепочного соединения гораздо больше, чем внутреннее демпфирование сварного соединения.

А4. Балансирование

Балансирование обычно является чрезвычайно важным при испытании на воздействие вибрации и линейного ускорения, но в некоторых случаях может быть рассмотрено и при испытании на воздействие удара и многократных ударов.

A4.I. Вибрация

При испытании на воздействие вибрации необходимо предусмотреть, чтобы центр тяжести крепежного приспособления при закрепленных на нем образцах, которые должны находиться на нем как можно ниже, находился на линии, проходящей через центр тяжести подвижного элемента внброгснсратора и был бы также

С. 6 ГОСТ 28231-89

перпендикулярен к поверхности элемента. В некоторых случаях нс всегда можно дать гарантию того, что центр тяжести образца и крепежного приспособления совпадаете осью возбуждения вибрационного генератора. Эго приводит к появлению нзгибных видов колебаний, стоячим волнам вследствие их прохождения и сталкивания по крепежному приспособлению, что ограничивает используемый диапазон частот и не даст возможности удовлетворить требованиям испытания в точках крепления испытываемого образца. Следовательно, может появиться необходимость балансировки, хотя ее использование является нежелательным и может быть оправдано в исключительных случаях. По мерс увеличения частоты образец и, возможно, крепежное приспособление могут резонировать, и если это явление имеет место, то наблюдается относительное смешение «динамического центра тяжести*, причем это смешение непрерывно движется. Такое состояние становится особенно критическим. если была проведена балансировка. Таким образом, из такой ситуации в настояшсс время практически нет выхода. В определенных пределах это явление может быть допустимым, но если оно нежелательно, то необходимо использовать вибрационный генератор больших размеров или большой мошности при условии соблюдения требований соответствующей НТД на испытании.

Очень часто с вибрационным генератором используют скользящие столы, особенно в том случае, когда образец чувствителен к положению центра тяжести и требуется сложное крепежное приспособление.

А4.2. Линейное ускорение

Мри испытании на воздействие линейного ускорения обычно используют центрифугу. В этом случае важно сбалансировать образец и крепление по отношению к испытательной установке как в статическом, так и в динамическом состоянии для предотвращения разрушения подшипников центрифуги. И зготовитель обычно оговаривает допустимый уровень разбаланса.

А5. Положение акселерометров

Конструкция крепежного приспособления должна предусматривать возможность крепления акселерометров в тех положениях, которые требуются для испытания. Крепление акселерометров может быть проведено рахткчными способами, рекомендуемыми обычно изготовителем акселерометров, и может включать использование резьбовых соединений, применение специальных клеев и т. д. В некоторых случаях может оказаться целесообразным при испытании на воздействие вибрации использование дополнительного акселерометра для исследования динамической характеристики крепежного приспособления.

А6. Проверка характеристик крепежною приспособления

Прежде чем приступить к испытанию на воздействие вибрации, необходимо проверить, соблюдаются ли требования испытания в заданных точках в случае, когда крепежное приспособление нс нагружено, нагружено моделью образца или нагружено реальным образцом. В последнем случае может быть рекомендована проверка характеристики крепежного приспособления при уровне вибрации меньшем, чем уровень испытания.

Может оказаться уместным проведение вышеуказанной проверки и для других динамических испытаний. приведенных в настоящем стандарте.

А7. Большие и (или) сложные образцы

Определить термины «большой* и «сложный* чаше всего трудно. Крепежное приспособление, изготовленное для единичного образца аппаратуры, может оказаться слишком большим для испытательной лаборатории. предназначенной для испытания элементов. Однако это нс тот случай, который рассматривается в данном разделе стандарта. Термин «большой* предназначен для определения сочетания «образец-крепление*, которое в лаборатории, занимающейся испытанием аппаратуры, вызывает трудности при установке и вследствие большой массы (образец-крепление), физических размеров, сложности крепления или указанного частотного диапазона требует решения, осуществить которое нс позволяет современное состояние техники.

Случаи использования таких креплений неизбежны. Может оказаться, «гто требования испытания нс могут быть выполнены при применении обычных средств из-за резонансных явлений в образце и креплении, при этом образец оказывается вне контроля. После тщательного изучения другой испытательной техники, включая использование параллельной работы вибрационных генераторов, решено было сделать ссылку в тексте методики испытания на то. какие меры необходимо предпринять. Обычно методика испытания в таких случаях требует. чтобы все полученные значения различных параметров были зарегистрированы и соответственно согласованы между заказчиком и изготовителем.

Вид


Примеры обычных средой крепления


крепления


Наименование элемента




Элементы, снабженные обычными средствами крепления, например диоды, электролитические конденсаторы, выпрямители, переключатели, соединители, реле, трансформаторы. мощные транзисторы



Рис. I