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.