ГОСТ 28222-89 (СТ МЭК 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость стр. 4

При этом указанные значения времени установки режима не следует вычитать из заданной длительной выдержки.

9.ВЫДЕРЖКА

Если в соответствующей НТД не указано особо, образец подвергают воздействию случайной вибрации поочередно в трех взаимно перпендикулярных направлениях, которые должны быть выбраны таким образом, чтобы дефекты образца можно было легко выявить. Степени жесткости следует указывать в соответствующей НТД. Для того чтобы выявить механические повреждения и ухудшение рабочих характеристик во время выдержки, оборудование должно находиться в рабочем состоянии, когда это возможно, если иное не указано в соответствующей НТД.
Для элементов в соответствующей НТД следует указывать необходимость проведения электрических измерений во время выдержки и на какой стадии выдержки они должны быть проведены.
Во время выдержки следует измерять и контролировать кумулятивное среднее квадратическое значение ускорения в пределах заданного диапазона частот. Соответствующие значения приведены в табл.3а и 3б, допуски указаны в п.5.3.
В начале и в конце выдержки необходимо измерить среднее квадратическое значение ускорения выше  .
Среднее квадратическое значение ускорения в полосе частот от   до 10  или 10 кГц (берут меньшее значение) не должно превышать 70% (-3 дБ) от общего среднего квадратического значения ускорения, требуемого в пределах заданного диапазона частот.
При применении методов подтверждения, указанных в приложениях А и В, с целью подтверждения спектра СПУ во время выдержки должны быть измерены и зарегистрированы мгновенные значения ускорения в заданные моменты времени. Длительность измерения ускорения должна быть минимальной и равной удвоенному максимальному времени усреднения аппаратуры, применяемой для анализа. Для выдержек продолжительностью до 10 мин достаточно одного значения. Для более длительных выдержек мгновенные значения следует брать в начале и в конце выдержки. Если во время испытания происходят изменения в настройке вибрационной системы, то в этом случае, а также для больших длительностей выдержки рекомендуется регистрировать дополнительные мгновенные значения ускорения.
Подтверждение спектра СПУ допускается проводить либо во время, либо после выдержки в соответствии с применяемым методом подтверждения.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

У образца должны быть измерены электрические параметры и проверены механические характеристики в соответствии с требованиями соответствующей НТД.
Если обнаружение резонанса необходимо, то заключительное испытание на обнаружение резонанса должно быть проведено в соответствии с п.4.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Рекомендуемое.МЕТОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ ФИЛЬТРОВ

А1. Описание
При этом методе требуется применение анализатора с качанием частоты для подтверждения того, что испытание на воздействие случайной вибрации соответствует заданным требованиям.
Так как точность результатов анализа спектра зависит от характеристик анализатора и анализируемого спектра, то приводятся кривые, иллюстрирующие полученные в результате анализа ошибки (далее по тексту - ошибки анализа). Расчет кривых ошибок анализа основывается на обычном воздействии образца и крепления на вибрационную систему генератора.
Если время анализа длительное, а время выдержки мало, может оказаться необходимым подтверждение спектра СПУ после выдержки.
А2. Измерение характеристик анализатора с качанием частоты
Необходимо измерить ширину полосы частот на уровнях 3, 12, 30 и 50 дБ ( , ,  и   соответственно).
Предполагается, что форма частотной характеристики фильтра не зависит от средней частоты.
Коэффициент ширины полосы частот   рассчитывают как функцию коэффициента формы частотной характеристики фильтра   по формуле
при следующих условиях:
1,2<2,2;  3,8;  6.
Если эти условия не соблюдаются, кривые ошибок, указанные в настоящем приложении, оказываются непригодными. В этом случае анализатор с качанием частоты может оказаться несоответствующим требованиям данного метода.
Относительную ширину полосы частот фильтра   определяют как отношение ширины полосы частот на уровне 3 дБ к средней частоте, на которую в данный момент настроен анализатор в процессе анализа.
Примечание. Указанное измерение проводят выборочно.
A3. Оценка погрешностей анализа
Снятие частотной характеристики проводят в соответствии с п.4.2.
Погрешность анализа зависит от эквивалентной относительной ширины полосы частот  , рассчитываемой по формуле
,
где   - отношение частот, указанное на рис.А1 и А2 для соответствующего отношения амплитуд.  =1, если частотная характеристика не снимается с достаточной точностью по частоте для определения  .
Рис.А1
440 × 500 пикс.     Открыть в новом окне
Рис.А2
Получив значение  , на рис.А1 и А2 выбирают соответствующие кривые. Погрешность анализа отсчитывают при значении  , рассчитанном как указано выше. Между кривыми допускается линейная интерполяция. Обычно исследуют несколько пар "пик-провал" для обнаружения пары, дающей наибольшую погрешность.
Примечание. Когда этот метод подтверждения комбинируется с методом, указанным в приложении В, и подсчитанная остаточная пульсация меньше, чем отношение  , полученное при снятии частотной характеристики, то меньшее значение можно использовать как отношение   на рис.А1 и А2 для соответствующей части частотного диапазона при том же значении  , определенном согласно методу, приведенному в приложении В.
Пример. Применяют анализатор, у которого ширина полосы качания составляет 4% ширины рабочего диапазона частот.
Проводят измерения формы спектра фильтра анализатора.
При этом коэффициенты формы спектра следующие:
=1,55;  =2,4;  =4,0;
.
При снятии частотной характеристики отношение амплитуд пик-провал  =7 дБ и соответствующее отношение частоты пик-провал  =3,9%.
При  =3,9%
.
Таким образом,
Это позволяет определить погрешность анализа 1,9 дБ в области провала и 0,95 дБ в области пика.
Если снятие частотной характеристики не проводят с достаточной точностью по частоте для определения  , то  =1 и  =1·0,75·4=3%.
Погрешность анализа может оказаться большей, т.е. в области провала 3,6 дБ и в области пика 2,3 дБ.