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.

ČOS <strong>999902</strong>2. vydáníPříloha 11BOprava 1x i (t)X T (f)μ x (t)μ * x(t) neboσ x (t)σ * x (t) neboψ x 2 (t)ψ * x 2 (t) neboi-tá typová funkce pro náhodný proces, {Xj(t)}konečná Fourierova transformace x(t) v časovém intervalu Tskutečná časově proměnná střední hodnotax tˆ odhad časově proměnné střední hodnotyskutečná časově proměnná standardní odchylkax tˆ odhad časově proměnné standardní odchylkyskutečná časově proměnná střední kvadratická2x t ˆ odhad časově proměnné střední kvadratickéT p interval stacionárního zápisu snímání v sekundáchf 1 =1 /Tp základní kmitočet stacionárního zápisu snímání v HzT časový interval výběruf c =1/(2T) Nyquistův mezní kmitočet11.B.2.2 ÚvodPojmem „soubor“ ("ensemble") se míní soubor záznamů časového průběhusnímání definovaný v konkrétním časovém intervalu.V případě nestacionárníhoprostředí pouze úplný popis prostředí je stanovený pomocí:a. statistických odhadů všech pravděpodobnostních momentů procesu jako funkceamplitudy a času ze specifikace P(x,t), nebob. statistického odhadu časově proměnné autokorelační funkce R(i,t). ObecněP(x,t) a R(i,t) nejsou dostupné buď přímo v nějaké analytické formě neboprostřednictvím přesné kalkulace založené na omezených v provozunaměřených údajích o odezvě.Pro praktickou potřebu pro nějaké v provozu naměřené prostředí, odhad veličin (1)časově proměnné střední hodnoty, (2) časově proměnné standardní odchylky, (3) časověproměnné efektivní hodnoty, (4) celkové průměrné spektrální hustoty energie a (5)časově proměnné autokorelace pomáhá při charakterizování nestacionárního náhodnéhoprocesu, z něhož se vytváří vzorový soubor. Reprodukce některého nebo všech z těchtoodhadů z měřeného souboru v procesu simulace obecně bude poskytovat uspokojivounestacionární zkušební simulaci provozního prostředí.11.B.2.3 PředpokladyPředpokládá se, že zrychlení je veličinou měření odezvy materiálu, ale další veličinyměření, např. zatížení, mohou být zrovna tak užitečné, pokud jsou schopné zachytit typickouamplitudu nebo zájmovou kmitočtovou oblast.Následující základní předpoklady byly vytvořeny pro pomoc profesionálům při rozhodovánío tom, zda postupy popsané v této příloze jsou použitelné na nějaká konkrétní měřenía zkušební záměry:a. V provozu měřená odezva materiálu se získává z měření v „pevných bodech“zkoušeného objektu. Pojem „pevný bod“ znamená, že:(1) lokální odezva materiálu specifická pro umístění měřicích přístrojů včetněstrukturální nelinearity v měření odezvy materiálu nepřevládá, a154

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!