12.07.2015 Views

999902

999902

999902

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11.A.2.2 Uspořádání zkouškyČOS <strong>999902</strong>2. vydáníPříloha 11AOprava 1Zkoušený objekt vybavený přístroji se instaluje v laboratorním vibračním přípravkua připevní k armatuře elektrodynamického budiče. Zkoušený objekt použitý běhemlaboratorních simulací má stejné uspořádání, jako se používá ke sběru údajů o vibračníodezvě materiálu na střelbu z upevněné zbraně při provozních zkouškách. Pro účely vstupníkontroly akcelerační odezvy se piezoelektrický snímač zrychlení instaluje dovnitř zkoušenéhoobjektu.11.A.2.3 Vytvoření digitálního souboru vibrační odezvy ze střelbyPrvní krok v procesu simulace je digitalizace naměřených letových údajů k získáníčasového průběhu amplitud – viz obrázek 24. Pro dobré rozlišení časového průběhu amplitudybylo digitální zpracování analogových dat provedeno s použitím 2 000 Hz, 48 dB/oktávu,vyhlazovacího filtru a rychlosti snímání 20 480 vzorků za vteřinu. Vyhlazovací filtr by mělmít lineární fázovou charakteristiku.11.A.2.4 Charakterizace funkce převráceného kmitočtu odezvy řídicí signál budiče/zkoušenýobjektFunkce převráceného kmitočtu odezvy mezi řídicím signálem budiče a akceleračníodezvou zkoušeného objektu nainstalovaného na budiči se dosáhne vystavením zkoušenéhoobjektu nízké úrovni rozmítaného sinusového buzení. Rozmítané sinusové buzení se generuje naPC při použití rychlosti snímání 20 480 vzorků za vteřinu a délky bloku 2 048 bodů pro dobutrvání přibližně 0,1 s. Rozmítaný sinusový vstup používá počáteční a koncový kmitočet 10 Hz a2 000 Hz. Rozmítané sinusové buzení je přiváděno přes zesilovač výkonu s využitím digitálněanalogovéhorozhraní PC. Obrázek 26 představuje rozmítaný sinusový vstup budiče spolus výslednou odezvou zkoušeného objektu, obrázek 26b. Rozmítaný sinusový vstup budičea odezva zkoušeného objektu byly digitalizovány s využitím analogově-digitálního rozhranípočítače při rychlosti snímání 20 480 vzorků za vteřinu a délce bloku 2 048 bodů. Funkcepřevráceného kmitočtu odezvy IH (f) se kalkuluje následovně:IH(f) = E dd (f)/E dx (f)kdeE dd = vstupní energetická spektrální hustota rozmítaného sinusového řídicího signálubudiče d(t);E dx = energetická spektrální hustota příčně spektrem mezi akcelerační odezvouzkoušeného objektu x(t) a rozmítaným sinusovým řídicím signálem budiče d(t).Obrázek 27 představuje modul a fázi funkce převráceného kmitočtu odezvy. Pro redukcišumu v IH(f), měly by se tři nebo více kalkulací IH(f) zprůměrovat. V laboratorníchpodmínkách je obvykle poměr signál-šum tak vysoký, že průměrování k redukci úrovně šumuv kalkulaci není nezbytné – viz odkazy b a c.11.A.2.5 Zúžení funkce převráceného kmitočtu odezvyProtože software pro zpracování signálu počítá funkci převráceného kmitočtu odezvymimo snímací rychlost Nyquistova kmitočtu, který je daleko nad frekvenční zájmovýrozsah, aplikuje se na funkci převráceného kmitočtu odezvy funkce zúžení. Funkce zúženíodstraňuje nechtěný kmitočtový obsah a šum mimo frekvenční zájmové pásmo 10 Hz až2 000 Hz.143

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!