Методы проведения виброиспытаний: В эксплуатационных условиях элементы автоматики, радиоэлектронная и информационно-измерительная аппаратура находятся под комплексным воздействием окружающей среды. Для повышения надежности, долговечности и качества функционирования вышеуказанных устройств используется моделирование внешних воздействий в лабораторных условиях.
Разработке средств и методов такого моделирования уделяется в последнее время большое внимание. В лабораторных условиях необходимо моделировать одновременное воздействие на испытуемую систему следующих факторов: вибрационной подсреды; акустической подсреды; климатической подсреды.
Раздельное и независимое рассмотрение воздействий этих подсред на объект испытаний справедливо только для линейных систем. Однако обширные и важные результаты, получаемые при таком линейном подходе к процессу моделирования, достаточно убедительно обосновывают его правомерность. Создание средств моделирования комплексных воздействий на испытуемую систему является исключительно сложной задачей.
В настоящее время делаются только первые попытки создания установок, одновременно моделирующих воздействия вибрации и акустики или тепла, вибрации и акустики и т. п. Тем не менее все испытания проводятся пока при моделировании какого-либо одного воздействия. Но наиболее значительное количество отказов аппаратуры, установленной на различного рода подвижных объектах, вызывается воздействием интенсивных механических вибраций.
Вибрационное состояние в. какой-либо исследуемой 1-й точке объекта характеризуется пространственным вектором перегрузки Fi и является результатом интегрального эффекта пространственного поля вибраций объекта. Однако свойства исследуемого объекта как среды, в которой распространяются вибрационные возмущения, не являются изотропными. Испытываемый объект представляет собой совокупность различных блоков, отличающихся модулями упругости, жесткостями, массами и т. д.
В процессе эксплуатации между отдельными элементами возникают виброударные явления, значительно обогащающие спектр частот выходных сигналов. Подобные нелинейные эффекты в различной мере присущи испытуемым изделиям. В связи с этим описание распространения поля вибраций в объекте в аналитическом виде не представляется возможным. Можно представить вибрационное поле воздействий множеством точек т, в которых к объекту приложены составляющие пространственного поля вибраций.