Details
| Title | Двухступенчатая модель испытательного стенда для формирования ударного спектра = Two-stage test bench model for shock spectrum shaping // Современное машиностроение: наука и образование 2025: материалы 14-й Международной научной конференции, 18 июня 2025 года = Modern Mechanical Engineering: Science and Education 2025: proceedings of the 14th International Scientific Conference, Russia, June 18, 2025 |
|---|---|
| Creators | Терешин Валерий Алексеевич ; Евграфов Александр Николаевич ; Каразин Владимир Игоревич ; Хлебосолов Игорь Олегович |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| Imprint | Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2025 |
| Collection | Общая коллекция |
| Subjects | Испытательные стенды ; ударный спектр ; двухступенчатый стержень ; ударное ускорение ; продольные колебания ; impact spectrum ; two-stage rod ; impact acceleration ; longitudinal vibrations |
| UDC | 620.1.05 |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/id25-117 |
| Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\76574 |
| Record create date | 7/23/2025 |
В работе исследуется возможность простого аналитического описания ударных спектров, воспроизводимых на стендах, допускающих максимальные импульсы ускорений до 2000 g в частотном диапазоне от 102 до 104 Гц. Для выполнения динамических расчетов ударных стендов используются вычислительные программы, предназначенные для решения задач механики деформируемого твердого тела. В данной работе сделана попытка учесть процессы, наиболее существенно влияющие на характеристики ударного спектра. Важным, но не учтенным здесь является воздействие отраженных волн от боковых граней. Работа посвящена отысканию простого алгоритма, позволяющего с не слишком большими ошибками быстро подбирать параметры стенда. В основу исследования положено моделирование приборного стола и станины как ступенчатого стержня.
The paper investigates the possibility of a simple analytical description of impact spectra reproduced on stands allowing maximum acceleration pulses up to 2000 g in the frequency range from 102 to 104 Hz. To perform dynamic calculations of shock stands, computational programs designed for solving problems of deformable solid mechanics are used. In this paper, an attempt is made to take into account the processes that most significantly affect the characteristics of the shock spectrum. An important, but not taken into account here, is the impact of reflected waves from side edges. The work is devoted to finding a simple algorithm that allows fast selection of stand parameters with not too large errors. The study is based on modeling of the instrument table and bed as a stepped rod.