По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 539.433

Программный модуль обработки и визуализации экспериментальных данных испытаний технических средств на вибропрочность и виброустойчивость

Шуваев П. В. магистрант, Пензенский государственный университет, 440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40
Мишанин А. С. инженер-электроник, АО «НПП „Рубин”», 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, д.2

Предложен вариант графического интерфейса программы, предназначенной для обработки и визуализации экспериментальных данных, полученных в результате проведения испытаний технических средств на вибропрочность и виброустойчивость. Дано описание основных режимов работы программы. Показаны экранные формы основных функциональных возможностей разработанной программы.

Литература:

1. Таньков Г. В., Трусов В. А., Затылкин А. В. Исследование моделей стержневых конструкций радиоэлектронных средств // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». — 2005. — Т.1. — С. 156–158.

2. Затылкин А. В., Голушко Д. А., Рындин Д. А. Исследование динамических характеристик стержневых элементов конструкций РЭС волновым методом // Инновационные информационные технологии. — 2013. — Т.3. — № 2. — С. 129–135.

3. Голушко Д. А., Затылкин А. В., Герасимов О. Н. Методика исследования динамических характеристик технических систем на основе рассогласования фаз внешнего вибрационного воздействия // Надежность и качество сложных систем. — 2014. — № 4. — С. 88–92.

4. Герасимов О. Н., Затылкин А. В., Юрков Н. К. Программная система оценки качества демпферирования проектируемой системы пассивной амортизации бортовых электронных средств // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». — 2015. — Т. 1. — С. 309–312.

5. Лысенко А. В., Затылкин А. В., Ястребова Н. А. Конструкция и методика расчета гибридного виброамортизатора с электромагнитной компенсацией // Вестник Пензенского государственного университета. — 2013. — № 4. — С. 73–78.

6. Затылкин А. В., Лысенко А. В., Таньков Г. В. Алгоритм и программа расчета статически неопределимых систем амортизации бортовых РЭС с кинематическим возбуждением // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий. — 2013. — Т.1. — С. 223–225.

7. Голушко Д. А., Затылкин А. В., Калашников В. С. Методика прогнозирования ресурса электрорадиоэлементов печатного узла в условиях внешних вибрационных воздействий // Вопросы радиоэлектроники. — 2015. — № 6. — С. 105–112.

8. Затылкин А. В. Модели и методики управления интеллектуальными компьютерными обучающими системами // Автореф. канд. дисс. — Пензенский государственный университет. — Пенза, 2009.

9. Алмаметов В. Б., Затылкин А. В., Граб И. Д., Зияутдинов В. С., Щербакова С. В. Методология формирования профессиональных навыков в интеллектуальной компьютерной системе обучения с внешним объектом изучения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. — 2009. — № 1. — С. 48–54.

10. Затылкин А. В. Инновации в образовательных учреждениях и интерактивные программы обучения // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». — 2011. — Т. 1. — С. 155–158.

11. Григорьев А. В., Юрков Н. К., Затылкин А. В., Данилова Е. А., Држевецкий А. Л. Структурное обнаружение и различение вырывов проводящего рисунка печатных плат // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. — 2013. — № 4 (28). — С. 97–108.

Исследованию динамических характеристик конструкций радиоэлектронных средств и их элементов посвящено множество научных трудов [1–3].

Однако исследование лишь математических моделей не позволяет в полной мере оценить динамические характеристики сложных технических систем и осуществить достоверное прогнозирование остаточного ресурса [4–7].

Предложенная авторами программа предназначена для обработки и визуализации экспериментальных данных, полученных в результате проведения испытаний технических средств на вибропрочность и виброустойчивость. Разработанная программа найдет применение в вузах при организации учебного процесса подготовки технических специалистов по направлению «Конструирование и технология радиоаппаратуры» [8–10]. Интерфейс разработанной программы показан на рис. 1. Основное место занимает область вывода графической интерпретации экспериментальных данных. Данные представляются в виде функциональной зависимости амплитуды виброперемещения (g) полученных данных от действующей частоты (Гц). Экспериментальные данные представляются пользователю в графическом виде, отражающем амплитудно-частотную характеристику технического средства. Внизу экранной формы расположена таблица, дублирующая графическую информацию в численном виде. Такое дублирование является полезным для установления точного соответствия амплитуды виброускорений, соответствующей конкретной частоте [11].

С правой стороны расположены клавиши управления и область, в которую выводится служебная информация, к которой относится наименование объекта исследования, номер контрольной точки, дата проведения эксперимента, частотный диапазон и т. д.

Работа программы начинается с открытия файла, содержащего массив экспериментальных данных. В нижнем правом окне видна служебная информация (наименование объекта исследования, номер контрольной точки, дата проведения эксперимента, частотный диапазон и т. д.). Результат работы предложенного алгоритма линейной фильтрации показан на рис. 2. График полученной после фильтрации функции на мониторе показан черным цветом (график 1), исходные данные зеленым (график 2). Результат работы предложенного алгоритма выделения пиков положительных всплесков амплитудно-частотной характеристики показан на рис. 2. Полученный частотный спектр показан вертикальными линиями.

Для Цитирования:
Шуваев П. В., Мишанин А. С., Программный модуль обработки и визуализации экспериментальных данных испытаний технических средств на вибропрочность и виброустойчивость. Современные методы технической диагностики и неразрушающего контроля деталей и узлов. 2017;4.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: