Главная // Актуальные документы // МетодикаСПРАВКА
Источник публикации
М., 2021
Примечание к документу
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://www.octava.info по состоянию на 17.06.2021.
Название документа
"МИ ПКФ-12-006. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.03РЭ, ПКДУ.411000.005РЭ, ПКДУ.411000.010РЭ, ПКДУ.411000.003РЭ, ПКДУ.411000.001РЭ (АВНР.411171.007РЭ), ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.001.03РЭ, ПКДУ.411000.002.01РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277 002 76596538 05. Редакция 14"
"МИ ПКФ-12-006. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.03РЭ, ПКДУ.411000.005РЭ, ПКДУ.411000.010РЭ, ПКДУ.411000.003РЭ, ПКДУ.411000.001РЭ (АВНР.411171.007РЭ), ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.001.03РЭ, ПКДУ.411000.002.01РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277 002 76596538 05. Редакция 14"
Содержание
МИ ПКФ-12-006. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.03РЭ, ПКДУ.411000.005РЭ, ПКДУ.411000.010РЭ, ПКДУ.411000.003РЭ, ПКДУ.411000.001РЭ (АВНР.411171.007РЭ), ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.001.03РЭ, ПКДУ.411000.002.01РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277 002 76596538 05. Редакция 14
ОДНОКРАТНЫЕ ПРЯМЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ЗВУКА,
ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ВИБРАЦИИ ПРИБОРАМИ СЕРИЙ
ОКТАВА И ЭКОФИЗИКА
МИ ПКФ-12-006
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПКДУ.411000.03РЭ, ПКДУ.411000.005РЭ, ПКДУ.411000.010РЭ,
ПКДУ.411000.003РЭ, ПКДУ.411000.001РЭ (АВНР.411171.007РЭ),
ПКДУ.411000.001.02РЭ, ПКДУ.411000.001.03РЭ,
ПКДУ.411000.002.01РЭ,
РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06,
РЭ 4277 002 76596538 05
РЕДАКЦИЯ 14
Однократное прямое измерение проводится для определения количественного значения величины "в данном месте в данное время". Точность прямого однократного измерения определяется инструментальной погрешностью и присутствием оператора.
Проведя измерение по приведенной ниже методике, мы сможем сказать, что во время измерения уровень звука или вибрация в контрольной точке имели такое-то значение с такой-то точностью.
Однако если затем мы захотим интерпретировать наши измерения более широко, точность нашей оценки, скорее всего, ухудшится. Например, если мы будем трактовать 15-минутное измерение уровня шума как оценку шумового воздействия за 8-часовую рабочую смену, то неопределенность этой оценки будет значительно выше инструментальной погрешности, так как неопределенность будет обусловлена вариациями шума в течение всей рабочей смены.
Подобные проблемы возникают из-за того, что мы измеряем что-то одно (например, ускорение на основании датчика), а затем применяем этот результат для оценки чего-то другого (например, воздействия вибрации на рабочего в течение условной рабочей смены). Для того чтобы этими оценками можно было пользоваться, они должны выполняться в контролируемых условиях, то есть в соответствии со специализированными методами. Назовем их методами измерения шумовых и вибрационных характеристик. Они формулируются в соответствующих стандартах и аттестованных методиках измерений и не являются предметом рассмотрения этого документа.
Как пользоваться этим документом
Настоящий документ является частью эксплуатационной документации (руководства по эксплуатации) соответствующих шумомеров (виброметров), обозначение которых приведено на обложке и в
Дополнении 1. При проведении измерений необходимо руководствоваться не только этим документом, но и требованиями всех остальных частей эксплуатационной документации.
Для удобства пользователей в каждом разделе приведены сводные таблицы диапазонов и погрешностей однократных измерений. Этими таблицами можно руководствоваться также для подготовки протоколов измерений (с учетом фактической чувствительности применяемых первичных преобразователей), формирования области аккредитации и паспорта лаборатории и т.п.
Показателями точности измерений в данной методике является погрешность.
Эти сведения могут быть использованы лабораториями для оценки инструментальной составляющей неопределенности измерений.
В соответствии с
ГОСТ 34100.3-2017/Руководство ИСО/МЭК 98:3-2008, стандартная неопределенность представляет собой неопределенность результата, выраженного через стандартное отклонение.
Указанные в таблицах настоящего документа предельные значения погрешности следует рассматривать в качестве границ неисключенной систематической погрешности (НСП) по
ГОСТ Р 8.736, а среднеквадратичное отклонение НСП можно понимать как стандартную неопределенность прямого однократного измерения по типу B или как инструментальный вклад в неопределенность многократных и/или косвенных измерений. Таким образом, в этом случае стандартная неопределенность измерения вычисляется по формуле:
Если границы НСП несимметричны, то неопределенность рассчитывают по формуле:
где

и

- верхняя и нижняя граница НСП.
2. Методика однократного прямого измерения уровня звука
1. Подсоединить измерительный микрофон к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации.
При оперативных измерениях микрофонный предусилитель допустимо подключать непосредственно к входному разъему индикаторного блока (ИИБ ОКТАВА-110А, ОКТАВА-101АМ, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-111, ИМ 110А для прибора ЭКОФИЗИКА-110А). При измерениях уровней звука с ИМ HF для приборов ЭКОФИЗИКА-110А и ЭКОФИЗИКА микрофонный предусилитель следует подключать исключительно через удлинительный кабель. В тех случаях, когда присутствие оператора в измерительной точке может привести к искажению результатов или затруднено по иным причинам, микрофонный предусилитель устанавливается в нужном месте с помощью штатива, например TRP001R, и подсоединяется к индикаторному блоку с помощью удлинительного кабеля. При измерениях на открытом воздухе целесообразно использовать ветрозащиту W2 или W3. Однако, если скорость ветра превышает 3 - 4 м/с, результаты измерения будут искажены. Дополнительная погрешность измерения уровня звука при использовании ветрозащиты не превышает +/- 0,2 дБ.
Примечание. Ветрозащита эффективна только при измерениях звукового давления в слышимой области частот. Измерения звукового давления на низких частотах (ниже 100 Гц) в условиях сильных воздушных потоков будут искажаться даже при наличии ветрозащиты.
2. При измерениях звукового давления важно помнить, что микрофон должен находиться в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Поэтому при перенесении микрофона из теплой среды в холодную и наоборот необходимо выждать не менее 30 минут.
3. Перед проведением измерений следует проверить калибровку шумомера с помощью акустического калибратора в соответствии с руководством по эксплуатации. При подаче калибровочного сигнала показания шумомера должны совпадать с калибровочным уровнем в пределах +/- 0,3 дБ. Если проверка калибровки не проводится, при оценке погрешности измерений необходимо учитывать дополнительные погрешности, связанные с влиянием внешних факторов (температуры, влажности, атмосферного давления, электромагнитных полей), которые приводятся в руководстве по эксплуатации шумомера.
Для выполнения проверки калибровки применяют акустические калибраторы АК1000, CAL200, Тип 4231 или иные калибраторы, рекомендуемые производителем шумомера. Акустический калибратор ЗАЩИТА-К не рекомендован к применению с приборами, указанными выше.
4. Приборы серий
ОКТАВА и
ЭКОФИЗИКА в комплекте с микрофонными капсюлями
ВМК-205, МК-265, МК-233, М-201 и их аналогами измеряют уровень звука и звукового давления, которые были бы в измерительной точке свободного звукового поля в отсутствие микрофона. Главная ось микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях в свободном поле главная ось микрофона должна быть направлена на источник звука.
5. При измерении шума в ручном режиме оператор должен находиться на расстоянии не менее чем 50 см от микрофона так, чтобы отражения от его тела не сказывались на результатах.
6. После включения шумомера и напряжения поляризации необходимо выждать не менее 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
7. Измерение запускается клавишей
СТАРТ. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
8. Текущие показания уровней звука с временными коррекциями
F, S, I считываются на индикаторе шумомера рядом с метками
Fast, Slow, Imp.
9. Максимальные уровни звука с временными коррекциями
F, S, I считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками
Max.
10. Средний по времени (эквивалентный) уровень звука считывается на индикаторе шумомера рядом с меткой
Leq. В последней строке индикаторного экрана считывают продолжительность измерения (усреднения по времени) эквивалентного уровня и уровня звукового воздействия.
11. Уровень звукового воздействия считывается на индикаторе шумомера рядом с меткой
LE.
12. Пиковый уровень звука считывается на индикаторе шумомера рядом с меткой
Pk (Peak).
13. Поправка на собственные шумы. При измерении уровней звука меньше 30 дБА прибором с микрофоном 50 мВ/Па целесообразно сопоставить показания прибора с уровнями собственных шумов в руководстве по эксплуатации или паспорте. Если разность между показанием прибора и соответствующим уровнем собственных шумов находится в пределах от 3 дБ до 10 дБ, необходимо вносить поправку в результаты измерения.
Поправка

на влияние собственных шумов (величина, которую нужно вычесть из показаний прибора) рассчитывается по формуле:
где

- разность показания прибора и уровня собственных шумов, дБ.
Таблица УЗ-Ш
Значения поправки
для некоторых значений
:
Разность измеренного уровня и уровня собственных шумов,  , дБ | 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 6,0 | 6,1 - 7,0 | 7,1 - 8,0 | 8,1 - 9,0 | 9,0 - 10,0 |
Поправка, вычитаемая из измеренного значения,  , дБ | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 1 отсутствует. Возможно, имеется в виду таблица УЗ-1. | |
14. Диапазоны и погрешности измерения уровней звука приведены в
Таблице 1.
15. Для учета дополнительных погрешностей на влияние ветрозащиты и внешних факторов следует пользоваться формулой:
где
- модуль погрешности измерения звука в соответствии с
Таблицей УЗ-1,

-
k-я дополнительная погрешность в децибелах.
Таблица УЗ-1
Виды комплектации приборов для работы в режиме шумомера
Модель | Режим измерения | Комплектация | Номинальная чувств-ть, Sном, мВ/Па | Диапазон измерения при номинальной чувствительности <*> | Погрешность измерения, не более, дБ |
ОКТАВА-110А-ЭКО ОКТАВА-110А | ЭкоЗвук-110А Звук+ | - ИИБ ОКТАВА-110А-ЭКО или ОКТАВА-110А - Предусилитель Р200 - Калибратор АК-1000 - Кабель EXC00XR (опция) | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |  Синусоидальный сигнал частоты 1000 Гц: +/- 0,7 дБ (при уровне сигнала не менее +10 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Постоянный и колеблющийся шум: +/- 0,7 дБ (при уровне сигнала не менее +10 дБ от нижнего предела измерений); +/- 0,9 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Импульсный шум: +/- 0,7 дБ (при длительности импульса до 200 мс, F_Max - S_Max < 6 дБ); +/- 1,1 дБ (при длительности импульса от 100 до 5 мс для характеристик F и Leq и от 100 до 50 мс для характеристики S).  Погрешность измерения пикового уровня: +/- 1,0 дБ в диапазоне уровней от нижней границы диапазона измерений до +3 дБ к верхней границе диапазона измерений |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201) | 50 | 22 - 139 дБA, 27 - 139 дБC, 31 - 139 дБZ |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 33 - 150 дБA, 38 - 150 дБC, 42 - 150 дБZ |
ОКТАВА-101АМ | Звук | - ИИБ ОКТАВА-101АМ - Предусилитель КММ400 - Калибратор АК-1000 - Кабель EXC00XR (опция) | Диапазон измерения делится на четыре поддиапазона |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201) | 50 | 22 - 145 дБA, 27 - 145 дБC, 31 - 145 дБZ |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 33 - 156 дБA, 38 - 156 дБC, 42 - 156 дБZ |
ОКТАВА-111 | | ИИБ ОКТАВА-111 - Предусилитель Р200 - Калибратор АК-1000 - Кабель EXC00XR (опция) | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |  Тональный и широкополосный шум, не содержащий импульсов: +/- 0,6 дБ (при уровне сигнала не менее +10 дБ от нижнего предела измерений); +/- 0,9 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Импульсный шум: +/- 0,6 дБ (при длительности импульса до 200 мс, F_Max - S_Max < 6 дБ); +/- 1,0 дБ (при длительности импульса от 100 до 5 мс для характеристик Fast и Leq и от 100 до 50 мс для характеристики Slow) |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201) | 50 | 19 - 140 дБA, 18 - 140 дБAU 21 - 140 дБC, 24 - 140 дБZ |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 30 - 151 дБA, 29 - 151 дБAU 32 - 151 дБC 35 - 151 дБZ |
ЭКОФИЗИКА ЭКОФИЗИКА-110А | ЭкоЗвук ЭкоЗвук-ЭФБ-110А | - ИБ ЭКОФИЗИКА-D или ИБ ЭКОФИЗИКА-D (Белая) - ИМ 111А или HF - Предусилитель Р200 - Калибратор АК-1000 - Кабель EXC00XR (опция) | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |  Синусоидальный сигнал частоты 1000 Гц: +/- 0,7 дБ (при уровне сигнала не менее +10 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Постоянный и колеблющийся шум: +/- 0,7 дБ (при уровне сигнала не менее +10 дБ от нижнего предела измерений); +/- 0,9 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Импульсный шум: +/- 0,7 дБ (при длительности импульса до 200 мс, Fast_Max - Slow_Max < 6 дБ); +/- 1,1 дБ (при длительности импульса от 100 до 5 мс для характеристик Fast и Leq и от 100 до 50 мс для характеристики Slow).  Погрешность измерения пикового уровня: +/- 1,0 дБ в диапазоне уровней от нижней границы диапазона измерений до +3 дБ к верхней границе диапазона измерений |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201) | 50 | 22 - 139 дБA, 27 - 139 дБC, 31 - 139 дБZ |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 33 - 150 дБA, 38 - 150 дБC, 42 - 150 дБZ |
- Микрофон МК-301, 4135 | 5 | 42 - 159 дБA, 47 - 159 дБC, 51 - 159 дБZ |
- Микрофон ВМК-401, ВМК402А, 4136 | 1,5 | 51 - 168 дБA, 56 - 168 дБC, 60 - 168 дБZ |
- Микрофон МС-402А | 0,4 | 60 - 176 дБA, 64 - 176 дБC, 67 - 176 дБZ |
<*> 1) Если калибровочная поправка для конкретного микрофона отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину
+К, где
К - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Для несинусоидальных сигналов с пик-фактором
k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину

2) Указанные в таблице пределы диапазонов измерений соответствуют максимальным и минимальным уровням звука, которые шумомер измеряет в соответствии с требованиями класса 1 по
ГОСТ Р 53188.1. Специализированные методики измерений могут позволять производить оценку уровней звука ниже минимального предела благодаря учету собственных шумов или фона, либо посредством перехода от двустороннего к одностороннему интервалу неопределенности.
16. После проведения измерений также рекомендуется проверить калибровку шумомера с помощью акустического калибратора в соответствии с руководством по эксплуатации.
3. Методика однократного прямого измерения корректированного ускорения общей и локальной вибрации
1. Выбор первичного преобразователя. Типовая схема подключения вибродатчиков к приборам серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА рассчитана на применение пьезоакселерометров со встроенной электроникой типа IEPE (ICP). Эти датчики не имеют многих недостатков, свойственных классическим пьезоакселерометрам.
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АКСЕЛЕРОМЕТР
Чувствительным элементом пьезоакселерометра является пьезокристалл с присоединенной массой. При вибрации масса по инерции давит на пьезокристалл, поэтому на гранях последнего появляется электрический заряд (явление "пьезоэлектричество"). Величина заряда пропорциональна силе, а, следовательно, и ускорению.
Пьезоакселерометры обладают уникальными преимуществами по сравнению с иными типами датчиков вибрации: широчайший динамический диапазон (до 180 дБ!), большой частотный диапазон при малых размерах и весе.
Основной недостаток классического (пассивного) пьезоакселерометра - очень большое электрическое сопротивление. Из-за этого возникает необходимость использовать специальные схемы усиления и согласования сигнала, дорогостоящие антивибрационные кабели. Замена кабеля в такой системе может привести к изменению чувствительности всего измерительного тракта.
Если кабель пассивного пьезоакселерометра дрожжит или изгибается, то на выходе мы увидим паразитные сигналы, вызванные трибоэлектричеством (возникновение электрических зарядов вследствие трения). Поэтому кабели таких датчиков положено фиксировать через каждые 15 - 20 см, что затруднительно при оперативных измерениях.
Датчики, применяемые с приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА (АР2037, АР98, АР2082, АР2038, ДН-4-Э, АР2099, АР2098, АР2006 и др.), не имеют описанных недостатков. Они относятся к типу IEPE (ICP). Внутри датчика находится электрическая схема усиления, поэтому их еще называют "датчиками со встроенной электроникой".
Датчики со встроенной электроникой работают успешно, если температура поверхности не очень высокая (обычно до 100 °C).
Классические, не-IEPE, или зарядовые, пьезоакселерометры могут быть подсоединены к прибору с помощью усилителя заряда АР5000-Х или AQ05.
Датчики вибрации, применяемые с прибором, могут быть 1-компонентными (например, ДН-4-Э, АР2098, АР98, АР2037, АР2099, АР2006,1V101HB, 1V401HS) или 3-компонентными (например, АР2038Р, АР2082М, 1V151HC).
Однокомпонентный датчик позволяет измерить только одну компоненту вибрации в направлении оси чувствительности (ось чувствительности такого датчика ортогональна плоскости основания). Если необходимо измерить все три компоненты вибрации, то нужно последовательно переставлять датчик, ориентируя его во взаимно перпендикулярных направлениях.
Трехкомпонентный датчик содержит три взаимно перпендикулярных чувствительных элемента и одновременно измеряет все три составляющих виброускорения. Направление осей чувствительности вибропреобразователя указаны на маркировке на корпусе датчика. При установке на объект трехкомпонентный датчик нужно ориентировать так, чтобы направления осей чувствительности X, Y, Z совпадали с интересующими направлениями вибрации.
ТАБЛИЦА В-1-ВП
Полезные замечания по выбору датчика вибрации
Тип вибрации | Транспортная и транспортно-технологическая вибрация (сиденья) | Вибрация на полу | Локальная вибрация (умеренная: рычаги управления, рулевое управление, неударный инструмент) | Сильная локальная вибрация (ударный инструмент, шлифовальные машины, заточные станки и т.п.) |
Датчик |
АР2082М-100 (100 мВ/g), трехкомпонентный | Оптимально Адаптер: 003РД/004РД | Производственные и коммунальные вибрации (исключая очень слабые) Адаптер: 003ОП, 004ОП | Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КР, 022КБ | Не рекомендуется |
1V151HC-100 (100 мВ/g), трехкомпонентный | Оптимально Адаптер: 003РД/004РД | Производственные и коммунальные вибрации (исключая очень слабые) Адаптер: 003ОП, 004ОП с переходным винтом М4/М5 | Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КБ с переходным винтом М4/М5 | Не рекомендуется |
АР2038Р-10 (10 мВ/g), трехкомпонентный | На жестких и плоских поверхностях Адаптер: 003РД/004РД, 002ОТ | Сильные вибрации выше 10 мм/с2 Адаптер: 003ОП, 004ОП | Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КР, 022КБ | Допускается использование (есть некоторый риск перегрузки) Адаптеры: 002КР, 022КР, 022КБ |
1V151HC-10 (10 мВ/g), трехкомпонентный | Оптимально Адаптер: 003РД/004РД | Сильные вибрации выше 10 мм/с2 Адаптер: 003ОП, 004ОП с переходным винтом М4/М5 | Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КБ с переходным винтом М4/М5 | Допускается использование Адаптеры: 002КР, 022КБ с переходным винтом М4/М5 |
АР2037-10 (10 мВ/g) | Не рекомендуется | Производственные вибрации. Может использоваться для измерений вибрации порядка 10 мм/с2 Адаптер: 003ОП | Только для ориентировочных измерений | Не рекомендуется |
АР98, АР2098 АР2037-100 (100 мВ/g), 1-компонентный | Производственные и коммунальные вибрации. Может использоваться для измерений вибрации порядка 1 мм/с2 Адаптер: 004ОП |
ДН-4-Э | Не рекомендуется |
АР2031, 1-комп. АР2022, 3-комп. | - | - | - | Для установки на тонкие пластины |
АР2099-100 (100 мВ/g) 1-компонентный 1V101HB-100 (100 мВ/g) 1-компонентный | - | Коммунальная вибрация. Слабые вибрации строительных и инженерных конструкций. Адаптер 004ОП | - | - |
АР2006-500 (500 мВ/g) 1-компонентный 1V401HS-500 (500 мВ/g) 1-компонентный | - | Сверхслабые низкочастотные вибрации | - | - |
2. Подсоединить вибропреобразователь к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации.
3. Перед проведением измерений рекомендуется проверить калибровку виброметра с помощью портативного виброкалибратора или вибрационного стенда в соответствии с руководством по эксплуатации.
Рекомендуемые модели портативных виброкалибраторов: KB-160, AT01, AT01m, 394C06. Вибрационный калибратор ВК 16/160 не рекомендован к применению с приборами, указанными выше.
Проверку калибровки предпочтительно осуществлять в том же режиме, в котором будут производиться измерения. Если в этом режиме прибор позволяет осуществлять частотный анализ спектра, то проверку калибровки выполняют, сравнивая показания виброметра в соответствующем 1/3-октавном (или октавном) фильтре с уровнем калибровочного сигнала.
При подаче калибровочного сигнала опорной частоты (80 Гц для локальной вибрации и 16 Гц для общей вибрации) показания виброметра должны совпадать с калибровочным уровнем в пределах:

для уровней общей вибрации с коррекцией Fk, Fm: +/- 0,3 дБ;

для уровней локальной вибрации с коррекцией Fh: +/- 0,3 дБ.
При подаче калибровочного сигнала частоты 159 Гц показания виброметра в 1/3-октаве 160 Гц должны совпадать с калибровочным уровнем в пределах: +/- 0,4 дБ.
Если проверка калибровки не проводится, следует провести опробование виброметра:

проверить отсутствие механических повреждений кабеля, вибропреобразователя и прибора;

проверить соответствие внутренних настроек прибора паспортным данным и результатам последней поверки;

убедиться, что виброметр реагирует на вибрацию, а при отсутствии вибрации (в состоянии покоя) обеспечивает показания, близкие к типичным для данной лаборатории фоновым уровням.
При проверке калибровки виброметра следует учитывать рекомендации МР ПКФ-14-021.
4. Установить вибропреобразователь на вибрирующую поверхность.
Рекомендуемые способы установки
| 003ОП/004ОП | Платформа напольная для измерений вибрации на полу <1> (применяется для измерений общей вибрации). Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки |
| 002ОТ | Платформа-диск для измерений вибрации 3-компонентным датчиком на жестком и плоском сиденье. Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки |
| 001ОТ | Кубик для установки однокомпонентного датчика с различной ориентацией на платформу 002ОТ (см. выше) |
| 003РД | Полужесткий диск для установки 3-компонентного датчика АР2082М, 1V151HC или АР2038Р. Применяется для измерений вибрации на любых сиденьях |
| 002КР | Адаптер кисти руки (одно положение установки 3-компонентного датчика). Зажимается между пальцами рук и рукояткой вибрирующего инструмента |
| 001КР/ 001КРН | Адаптер кисти руки (три положения установки 1-компонентного датчика). Зажимается между пальцами рук и рукояткой вибрирующего инструмента |
| 022КР | Адаптер рукоятки для измерений. Зажимается между ладонью и рукояткой вибрирующего инструмента |
| 022КБ | Адаптер для установки вибродатчика на трубчатую поверхность (рукоятки, рулевое управление и пр.) |
| АМ-01-ОКТ | Магнит для крепления датчика к металлическим магнитным поверхностям. Датчик крепится к магниту с помощью шпильки |
| AW-01-1 | Восковая мастика для установки датчика клеевым способом. Применяется для измерений вибрации в частотном диапазоне не более 300 Гц |
--------------------------------
<1> Для этой же цели можно использовать металлический лист 50 x 50 мм, к которому датчик крепится с помощью резьбовой шпильки (оптимальный вариант) либо магнита или мастики - см.
ГОСТ 31191.2.
Основание датчика должно плотно прилегать к вибрирующей поверхности.
При креплении на шпильке следует убедиться, что между основанием датчика и вибрирующей поверхностью отсутствуют зазоры. Не допускается крепление датчика к неплоским поверхностям, а также к поверхностям, содержащим заусенцы и грязь и т.п.
При измерении высокочастотных вибраций (выше 3 - 5 кГц) следует использовать только резьбовое крепление на шпильках или винтах либо клеевое крепление с использованием специальных акриловых клеев (последнее сокращает срок службы датчика).
Крепление на магните может использоваться только для измерений не выше 3 - 5 кГц.
При установке нескольких ВП на общую проводящую поверхность могут возникать электрические помехи, которые особенно сильно проявляются на частоте 50 Гц.
Для устранения или уменьшения влияния электрической помехи следует:

крепить ВП посредством изолирующей шпильки (не входит в типовой комплект, запрашивается дополнительно у изготовителя);

проводить замеры одним датчиком последовательно;

использовать ВП с изолированным основанием.
Примечание. Если при отсутствии вибрационного сигнала на основании акселерометра уровень виброускорения в третьоктаве 50 Гц отличается от уровней виброускорения в третьоктавах 40 Гц и 63 Гц не более, чем на 3 дБ, то можно считать, что электрическая помеха отсутствует.
Ориентировать трехкомпонентный акселерометр необходимо согласно маркировке на корпусе датчика виброускорения.
5. После включения виброметра выждать не менее 40 - 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
6. Измерение запускается клавишей СТАРТ. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
7. Показания текущих среднеквадратичных уровней корректированного ускорения считываются на индикаторе виброметра рядом с метками СКЗ-1с, СКЗ-5с, СКЗ-10с.
8. Максимальные текущие среднеквадратичные уровни корректированного ускорения считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками Max.
9. Показания MTVV (максимального СКЗ 1 сек) считываются на индикаторе виброметра рядом с метками СКЗ1с, MAX и MTVV (в зависимости от модели).
10. Эквивалентный уровень корректированного ускорения считывается на индикаторе виброметра рядом с меткой Leq. В последней строке индикаторного экрана считывают продолжительность измерения (усреднения по времени) эквивалентного уровня.
11. Доза вибрации считывается на индикаторе виброметра рядом с меткой VDV.
12. Пиковый уровень корректированного ускорения для полного интервала измерений считывается на индикаторе виброметра рядом с меткой Пик напротив метки Leq.
13. Пиковые уровни корректированного ускорения за последние 1с, 5с и 10с считываются на индикаторе виброметра рядом с меткой Пик напротив меток "1 сек", "5 сек" и "10 сек" соответственно.
14. Поправка на собственные шумы. При измерении малых уровней вибрации следует сопоставить показания прибора с уровнями собственных шумов акселерометра. Если разность между показанием прибора и соответствующим уровнем собственных шумов находится в пределах от 3 дБ до 10 дБ, необходимо вносить поправку в результаты измерения.
Поправка

на влияние собственных шумов (величина, которую нужно вычесть из показаний прибора) рассчитывается по формуле:

, где

- разность показания прибора и уровня собственных шумов, дБ.
Собственные шумы вибропреобразователя (ВП) из состава виброметра определяются согласно:

эксплуатационной документации на виброметр;

по протоколу измерений собственных шумов ВП, проведенных по методике согласованной с производителем.
15. Диапазоны и погрешности измерения корректированных ускорений приведены
в Таблице В-1.
Таблица В-1
Виды комплектации приборов для работы в режиме виброметра
Модель | Режим измерения | Комплектация | Номинальная чувств-ть, Sном, мВ/мс-2 | Диапазон измерения при номинальной чувствительности, дБ отн. 1 мкм/с2 <*> | Погрешность измерения, не более, дБ |
ОКТАВА-110А ОКТАВА-110А-ЭКО ЭКОФИЗИКА-110А | | - ИИБ (измерительно-индикаторный блок) - Адаптер 110A-IEPE | Диапазон измерения делится на три поддиапазона | |
Общая вибрация-1 Локальная вибрация-1 Общая вибрация ЭФБ-110А Локальная вибрация ЭФБ-110А Общая вибрация ЭФБ-HF (канал A) Локальная вибрация ЭФБ-HF (канал A) | - ВП АР2037-100 (АР2098, АР98 АР2082М-100, АР2038-100, 1V151HC-100) | 10 | 56 - 174 (Wd), 60 - 174 (Wk), 58 - 174 (Wm), 60 - 174 (Wh) | Синусоидальный сигнал опорной частоты (16 Гц для общей вибрации; 80 Гц - для локальной вибрации):+/- 0,3 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 0,6 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений). Безударная вибрация:+/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,2 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений); +/- 2,0 дБ (для вибраций с ярко выраженным преобладанием низкочастотных или высокочастотных составляющих: 0,5 - 1,25 Гц/63 - 125 Гц для общей вибрации и 6,3 - 8 Гц/1000 - 1600 Гц для локальной вибрации). Ударная вибрация: +/- 1,0 дБ |
- Вибропреобразователь АР2037-10, АР2038Р-10, 1V151HC-10 | 1 | 76 - 194 (Wd), 80 - 194 (Wk), 78 - 194 (Wm), 80 - 194 (Wh) |
- Вибропреобразователь ДН-4-Э | 1,1 | 62 - 192 (Wd), 60 - 192 (Wk), 58 - 192 (Wm), 60 - 194 (Wh) |
- Вибропреобразователь АР2031-3 | 0,3 | 86 - 204 (Wd), 90 - 204 (Wk), 90 - 204 (Wh) |
- Вибропреобразователь АР2099-100, 1V101HB-100 | 10 | 54 - 174 (Wd), 51 - 174 (Wk), 53 - 174 (Wm) |
- Вибропреобразователь АР2006-500 | 50 | 33 - 161 (Wd), 33 - 161 (Wk), 33 - 161 (Wm) |
- Вибропреобразователь 1V401HS-500 | 50 | 36 - 161 (Wd), 36 - 161 (Wk), 36 - 161 (Wm) |
ОКТАВА-101ВМ ОКТАВА-110В ЭКОФИЗИКА ЭКОФИЗИКА-110А ЭКОФИЗИКА-110В ЭКОФИЗИКА-111В | Общая вибрация-3 Локальная вибрация-3 (каналы X, Y, Z) (каналы К1, К2, К3) Общая вибрация ЭФБ-HF (X, Y, Z) Локальная вибрация ЭФБ-HF (X, Y, Z) Общая вибрация ЭФБ-110В (К1, К2, К3) Локальная вибрация ЭФБ-110В (К1, К2, К3) | - ИИБ (измерительно-индикаторный блок) | Диапазон измерения - единый (без поддиапазонов) | Синусоидальный сигнал опорной частоты (16 Гц для общей вибрации;80 Гц - для локальной вибрации): +/- 0,3 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 0,6 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений). Безударная вибрация:+/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,2 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений); +/- 2,0 дБ (для вибраций с ярко выраженным преобладанием низкочастотных или высокочастотных составляющих: 0,5 - 1,25 Гц/63 - 125 Гц для общей вибрации и 6,3 - 8 Гц/1000 - 1600 Гц для локальной вибрации). Ударная вибрация: +/- 1,0 дБ |
- Вибропреобразователь АР2082М-100 (АР2038-100, АР2098-100, АР98100, АР2037-100, 1V151HC-100) | 10 | 56 - 165 (Wd), 60 - 165 (Wk), 58 - 165 (Wm), 66 - 165 (Wh), 65 - 165 (Fk), 75 - 165 (Fh) |
- Вибропреобразователь АР2038Р-10, АР2037-10, 1V151HC-10 | 1 | 76 - 185 (Wd), 80 - 185 (Wk), 78 - 185 (Wm), 86 - 185 (Wh) |
- Вибропреобразователь АР2031-3 | 0,3 | 86 - 195 (Wd), 90 - 195 (Wk), 90 - 195 (Wh) |
- Вибропреобразователь АР2099-100, 1V101HB-100 | 10 | 54 - 165 (Wd), 51 - 165 (Wk), 53 - 165 (Wm) |
- Вибропреобразователь АР2006-500 | 50 | 33 - 151 (Wd), 33 - 151 (Wk), 33 - 151 (Wm) |
- Вибропреобразователь 1V401HS-500 | 50 | 36 - 161 (Wd), 36 - 161 (Wk), 36 - 161 (Wm) |
<*> 1) Если калибровочная поправка для конкретного вибропреобразователя отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину
+К, где
К - значение установленной калибровочной поправки, дБ. Для несинусоидальных сигналов с пик-фактором
k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину

2) Указанные в таблице пределы диапазонов измерений соответствуют максимальным и минимальным уровням вибрации, которые виброметр измеряет в соответствии с требованиями
ГОСТ ИСО 8041. Специализированные методики измерений могут позволять производить оценку уровней виброускорения ниже минимального предела благодаря учету собственных шумов или фона либо посредством перехода от двустороннего к одностороннему интервалу неопределенности.
3) Нижний предел диапазона измерений корректированного ускорения для конкретного датчика может отличаться из-за технологического разброса собственных шумов. При наличии данных об ожидаемом уровне собственных шумов в качестве нижнего предела измерений следует принимать величину корректированного ускорения ожидаемых собственных шумов плюс 2 дБ.
4. Методика однократного прямого измерения уровней ускорения в октавных и третьоктавных полосах частот
1. Выбор первичного преобразователя. Типовая схема подключения вибродатчиков к приборам серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА рассчитана на применение пьезоакселерометров со встроенной электроникой типа IEPE (ICP). Эти датчики не имеют многих недостатков, свойственных классическим пьезоакселерометрам.
Чувствительным элементом пьезоакселерометра является пьезокристалл с присоединенной массой. При вибрации масса по инерции давит на пьезокристалл, поэтому на гранях последнего появляется электрический заряд (явление "пьезоэлектричество"). Величина заряда пропорциональна силе, а, следовательно, и ускорению.
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АКСЕЛЕРОМЕТР
Пьезоакселерометры обладают уникальными преимуществами по сравнению с иными типами датчиков вибрации: широчайший динамический диапазон (до 180 дБ!), большой частотный диапазон при малых размерах и весе.
Основной недостаток классического (пассивного) пьезоакселерометра - очень большое электрическое сопротивление. Из-за этого возникает необходимость использовать специальные схемы усиления и согласования сигнала, дорогостоящие антивибрационные кабели. Замена кабеля в такой системе может привести к изменению чувствительности всего измерительного тракта.
Если кабель пассивного пьезоакселерометра дрожит или изгибается, то на выходе мы увидим паразитные сигналы, вызванные трибоэлектричеством (возникновение электрических зарядов вследствие трения). Поэтому кабели таких датчиков положено фиксировать через каждые 15 - 20 см, что затруднительно при оперативных измерениях.
Датчики, применяемые с приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА (АР2037, АР98, АР2082, АР2038, ДН-4-Э, АР2099, АР2098, АР2006 и др.), не имеют описанных недостатков. Они относятся к типу IEPE (ICP). Внутри датчика находится электрическая схема усиления, поэтому их еще называют "датчиками со встроенной электроникой".
Датчики со встроенной электроникой работают успешно, если температура поверхности не очень высокая (обычно до 100 °C).
Классические, не-IEPE, или зарядовые, пьезоакселерометры могут быть подсоединены к прибору с помощью усилителя заряда АР5000-Х или AQ05.
Датчики вибрации, применяемые с прибором, могут быть 1-компонентными (например, ДН-4-Э, АР2098, АР98, АР2037, АР2099, АР2006,1V101HB, 1V401HS) или 3-компонентными (например, АР2038Р, АР2082М, 1V151HC).
Однокомпонентный датчик позволяет измерить только одну компоненту вибрации в направлении оси чувствительности (ось чувствительности такого датчика ортогональна плоскости основания). Если необходимо измерить все три компоненты вибрации, то нужно последовательно переставлять датчик, ориентируя его во взаимно перпендикулярных направлениях.
Трехкомпонентный датчик содержит три взаимно перпендикулярных чувствительных элемента и одновременно измеряет все три составляющих виброускорения. Направление осей чувствительности вибропреобразователя указаны на маркировке на корпусе датчика. При установке на объект трехкомпонентный датчик нужно ориентировать так, чтобы направления осей чувствительности X, Y, Z совпадали с интересующими направлениями вибрации.
Таблица В-2-ВП
Полезные замечания по выбору датчика вибрации
Частотные диапазоны измерения ускорения для некоторых наиболее употребительных датчиков:
Модель | Минимальная частота (для неравномерности АЧХ +/- 1 дБ), Гц | Максимальная рекомендуемая частота ( fрез/5), Гц <*> | Резонансная частота, Гц |
АР98, АР98-100, АР2098-100 | 0,5 | 8000 | > 40 000 |
АР2037-10, АР2037-100 | 0,5 | 9000 | > 45 000 |
ДН-4-Э | 0,4 | 5000 | > 25 000 |
АР2099-100 | 0,5 | 3000 | > 15 000 |
1V101HB-100 | 0,5 | 4800 | > 24 000 |
АР2006-500 | 0,1 | 1400 | > 7000 |
1V401HS-500 | 0,1 | 1800 | > 9000 |
АР2031-3 | 0,5 | 12000 | > 60 000 |
АР2082М-100 | 0,5 | 6000 | > 30 000 |
1V151HC-100 | 0,5 | 9000 | > 45 000 |
АР2038Р-10, АР2038Р-100 | 0,5 | 7000 | > 35 000 |
1V151HC-10 | 0,5 | 9000 | > 45 000 |
--------------------------------
<*> Максимальная частота может снижаться при использовании кабелей повышенной длины.
2. Подсоединить вибропреобразователь к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации.
3. Перед проведением измерений рекомендуется проверить калибровку виброметра с помощью портативного виброкалибратора или вибрационного стенда в соответствии с руководством по эксплуатации.
При подаче калибровочного сигнала показания виброметра в октавной (третьоктавной) полосе, соответствующей частоте калибратора, должны совпадать с калибровочным уровнем в пределах: +/- 0,4 дБ.
Рекомендуемые модели портативных виброкалибраторов: KB-160, AT01, AT01m, 394C06. Вибрационный калибратор ВК 16/160 не рекомендован к применению с приборами, указанными выше.
Примечание: уровень калибровочного сигнала 10 м/с2 соответствует 140 дБ отн. 1 мкм/с2.
Если проверка калибровки не проводится, следует провести опробование виброметра:

проверить отсутствие механических повреждений кабеля, вибропреобразователя и прибора;

проверить соответствие внутренних настроек прибора паспортным данным и результатам последней поверки;

убедиться, что виброметр реагирует на вибрацию, а при отсутствии вибрации (в состоянии покоя) обеспечивает показания, близкие к типичным для данной лаборатории фоновым уровням.
4. Установить вибропреобразователь на вибрирующую поверхность.
Таблица В-2-АДП
Рекомендуемые способы установки
| 003ОП/ 004ОП | Платформа напольная для измерений вибрации на полу <2> (применяется для измерений общей вибрации). Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки |
| 002ОТ | Платформа-диск для измерений вибрации 3-компонентным датчиком на жестком и плоском сиденье. Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки |
| 001ОТ | Кубик для установки однокомпонентного датчика с различной ориентацией на платформу 002ОТ (см. выше) |
| 003РД | Полужесткий диск для установки 3-компонентного датчика АР2082М, 1V151HC или АР2038Р. Применяется для измерений вибрации на любых сиденьях |
| 002КР | Адаптер кисти руки (одно положение установки 3-компонентного датчика). Зажимается между пальцами рук и рукояткой вибрирующего инструмента |
| 022КР | Адаптер рукоятки для измерений. Зажимается между ладонью и рукояткой вибрирующего инструмента |
| 022КБ | Адаптер для установки вибродатчика на трубчатую поверхность (рукоятки, рулевое управление и пр.) |
| АМ-01-ОКТ | Магнит для крепления датчика к металлическим магнитным поверхностям. Датчик крепится к магниту с помощью шпильки |
| AW-01-1 | Восковая мастика для установки датчика клеевым способом. Применяется для измерений вибрации в частотном диапазоне не более 300 Гц |
| ММ-01-ОКТ | Площадка для клеевого крепления датчика. Датчик крепится к площадке с помощью шпильки. Клеевое крепление реализуется в соответствии с рекомендациями ГОСТ ИСО 5348 |
--------------------------------
<2> Для этой же цели можно использовать металлический лист 50 x 50 мм, к которому датчик крепится с помощью резьбовой шпильки (оптимальный вариант) либо магнита или мастики - см.
ГОСТ 31191.2.
Основание датчика должно плотно прилегать к вибрирующей поверхности. При креплении на шпильке следует убедиться, что между основанием датчика и вибрирующей поверхностью отсутствуют зазоры. Не допускается крепление датчика к неплоским поверхностям, а также к поверхностям, содержащим заусенцы и грязь и т.п.
При измерении высокочастотных вибраций (выше 3 - 5 кГц) следует использовать только резьбовое крепление на шпильках или винтах либо клеевое крепление с использованием специальных акриловых клеев (последнее сокращает срок службы датчика).
Крепление на магните может использоваться только для измерений не выше 3 - 5 кГц.
При установке нескольких ВП на общую проводящую поверхность могут возникать электрические помехи, которые особенно сильно проявляются на частоте 50 Гц.
Для устранения или уменьшения влияния электрической помехи следует:

крепить ВП посредством изолирующей шпильки (не входит в типовой комплект, запрашивается дополнительно у изготовителя);

проводить замеры одним датчиком последовательно;

использовать ВП с изолированным основанием.
Примечание. Если при отсутствии вибрационного сигнала на основании акселерометра уровень виброускорения в третьоктаве 50 Гц отличается от уровней виброускорения в третьоктавах 40 Гц и 63 Гц не более, чем на 3 дБ, то можно считать, что электрическая помеха отсутствует.
Ориентировать трехкомпонентный акселерометр необходимо согласно маркировке на корпусе датчика виброускорения.
5. После включения виброметра выждать не менее 40 - 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
6. Измерение запускается клавишей СТАРТ. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
7. Показания текущих среднеквадратичных уровней ускорения считываются на индикаторе виброметра рядом с метками СКЗ-1с, СКЗ-5 с, СКЗ-10с.
8. Максимальные текущие среднеквадратичные уровни ускорения считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками Max.
9. Эквивалентный уровень ускорения считывается на индикаторе виброметра рядом с меткой Leq. В последней строке индикаторного экрана считывают продолжительность измерения (усреднения по времени) эквивалентного уровня.
10. Величина уровня ускорения Lизм(f) в полосе частот с центральной частотой f рассчитывается по формуле:
Здесь
Lинд(f) - значение уровня ускорения, снятое с индикатора прибора (см.
пп. 7 -
9),

- поправка, характеризующее неравномерность АЧХ акселерометра для частоты
f.
Поправки на вибропреобразователь определяются эксплуатационной документацией средств измерений.
Если поправки на АЧХ вибропреобразователя не учитываются при расчете уровня ускорения, то в оценке погрешности измерений следует учитывать дополнительные погрешности
(п. 11) по типовым неравномерностям АЧХ для используемого типа датчика. Значения дополнительных погрешностей в этом случае выбираются равными максимальной неравномерности АЧХ в рассматриваемом диапазоне частот.
11. Для учета дополнительных погрешностей следует пользоваться формулой:
где

- модуль погрешности измерения в соответствии с
Таблицей В-2,
- k-я дополнительная погрешность в децибелах (например, неравномерность АЧХ в диапазоне измерений).
12. Диапазоны и погрешности измерения корректированных ускорений приведены в
Таблице В-2.
Таблица В-2
Виды комплектации приборов для работы
в режиме виброметра-анализатора спектра
Модель | Режим измерения | Комплектация | Номинальная чувств-ть, Sном, мВ/мс-2 | Диапазон измерения при номинальной чувствительности, дБ отн. 1 мкм/с2 <*> | Погрешность измерения, не более, дБ |
ОКТАВА-110А ОКТАВА-110А-ЭКО ЭКОФИЗИКА-110А | Общая/ Локальная вибрация-1 Анализ-1- LF, MF, EF Анализ-4- LF, MF, EF (канал MIC) Общая/ Локальная вибрация ЭФБ-110А 1/3-октавный анализатор MIC Общая/ Локальная вибрация ЭФБ-HF (канал A) 1/3-октавный анализатор MXYZ (канал MIC) | - ИИБ (измерительно-индикаторный блок) - Адаптер 110A-IEPE | Диапазон измерения делится на три поддиапазона | Синусоидальный сигнал+/- 0,3 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений). Широкополосная безударная вибрация:+/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,2 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений). Ударная вибрация: +/- 1,0 дБ |
- Вибропреобразователь АР2037-100 (АР2098, АР98, АР2082М-100, АР2038-100, 1V151HC-100) | 10 | 52 - 174 (1 Гц), 54 - 174 (2 Гц), 56 - 174 (16 Гц), 56 - 174 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2038Р-10, АР2037-10, 1V151HC-10 | 1 | 72 - 194 (1 Гц), 74 - 194 (2 Гц), 76 - 194 (16 Гц), 76 - 194 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь ДН-4-Э | 1,1 | 65 - 192 (1 Гц), 61 - 192 (2 Гц), 53 - 192 (16 Гц), 55 - 192 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2031-3 | 0,3 | 86 - 204 |
- Вибропреобразователь АР2029-100 | 10 | 55 - 174 (для октав в диапазоне частот 1 - 2000 Гц) 63 - 174 (для октав в диапазоне частот 2 - 20 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2099-100, 1V101HB-100 | 10 | 44 - 174 (1 Гц), 42 - 174 (2 Гц), 36 - 174 (16 Гц), 37 - 174 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2006-500, 1V401HS-500 | 50 | 30 - 161 (1 Гц), 30 - 161 (2 Гц), 30 - 161 (16 Гц), 30 - 161 (1 кГц) |
ОКТАВА-101ВМ ОКТАВА-110В ЭКОФИЗИКА ЭКОФИЗИКА-110А ЭКОФИЗИКА-110В ЭКОФИЗИКА-111В | Общая/ Локальная вибрация-3 Анализ-4 (3)-LF, MF, EF (каналы X, Y, Z или К1, К2, К3) Общая/ Локальная вибрация ЭФБ-HF (каналы X, Y, Z) 1/3-октавный анализатор MXYZ (каналы X, Y, Z) Общая/ Локальная вибрация ЭФБ-110В 1/3-октавный анализатор XYZ | - ИИБ (измерительно-индикаторный блок) | Диапазон измерения - единый (без поддиапазонов) | Синусоидальный сигнал+/- 0,3 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений). Широкополосная безударная вибрация:+/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,2 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений). Ударная вибрация: +/- 1,0 дБ |
- ВП АР2037-100 (АР2098, АР98, АР2082М-100, АР2038-100, 1V151HC-100) | 10 | 60 - 164 |
- ВП АР2038Р-10, АР203710, 1V151HC-10 | 1 | 80 - 184 |
- ВП АР2031-3 | 0,3 | 90 - 194 |
- Вибропреобразователь ДН-4-Э | 1,1 | 65 - 182 (1 Гц), 61 - 182 (2 Гц), 53 - 182 (16 Гц), 55 - 182 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2099-100, 1V101HB-100 | 10 | 42 - 164 (1 Гц), 42 - 164 (2 Гц), 41 - 164 (16 Гц), 50 - 164 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2006-500, 1V401HS-500 | 50 | 30 - 151(1 Гц), 30 - 151 (2 Гц), 30 - 151 (16 Гц), 30 - 151 (1 кГц) |
--------------------------------
<*> 1) Если калибровочная поправка для конкретного вибропреобразователя отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину
+К, где
К - значение установленной калибровочной поправки, дБ. Для несинусоидальных сигналов с
пик-фактором k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину

2) Специализированные методики измерений могут позволять производить оценку уровней виброускорения ниже указанного минимального предела благодаря учету собственных шумов или фона либо посредством перехода от двустороннего к одностороннему интервалу неопределенности.
5. Методика однократного прямого измерения уровня звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5 - 16000 Гц (25 - 20000 Гц)
1. Подсоединить измерительный микрофон к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации.
При оперативных измерениях микрофонный предусилитель допустимо подключать непосредственно к входному разъему индикаторного блока ИИБ ОКТАВА-110А, ОКТАВА-101АМ, ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-111 ИМ 110А для прибора ЭКОФИЗИКА-110А. В тех случаях, когда присутствие оператора в измерительной точке может привести к искажению результатов или затруднено по иным причинам, микрофонный предусилитель устанавливается в нужном месте с помощью штатива, например TRP001R, и подсоединяется к индикаторному блоку с помощью удлинительного кабеля.
При измерениях на открытом воздухе целесообразно использовать ветрозащиту W2 или W3. Однако, если скорость ветра превышает 3 - 4 м/с, результаты измерения будут искажены. Пределы дополнительной погрешности измерения уровня звукового давления при использовании ветрозащиты указаны в таблицах ниже:
Таблица УЗД-W-1/1
Октавная полоса частот | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
Дополнительная погрешность измерения УЗД | +/- 0,1 дБ | +/- 0,1 дБ | +/- 0,1 дБ | +/- 0,3 дБ | +/- 0,5 дБ | +/- 0,7 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,9 дБ |
Таблица УЗД-W-1/3
1/3-октавная полоса частот | 50 Гц | 63 Гц | 80 Гц | 100 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 315 Гц | 400 Гц |
Дополнительная погрешность измерения УЗД | +/- 0,2 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,2 дБ |
1/3-октавная полоса частот | 500 Гц | 630 Гц | 800 Гц | 1000 Гц | 1250 Гц | 1600 Гц | 2000 Гц | 2500 Гц |
Дополнительная погрешность измерения УЗД | +/- 0,2 дБ | +/- 0,6 дБ | +/- 0,6 дБ | +/- 0,5 дБ | +/- 0,5 дБ | +/ - 0,5 дБ | +/- 0,5 дБ | +/- 0,9 дБ |
1/3-октавная полоса частот | 3150 Гц | 4000 Гц | 5000 Гц | 6300 Гц | 8000 Гц | 10000 Гц | | |
Дополнительная погрешность измерения УЗД | +/- 0,5 дБ | +/- 0,2 дБ | +/- 0,6 дБ | +/- 0,9 дБ | +/- 0,9 дБ | +/- 0,9 дБ | | |
2. При измерениях звукового давления важно помнить, что микрофон должен находиться в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Поэтому при перенесении микрофона из теплой среды в холодную и наоборот необходимо выждать не менее 30 минут.
3. Перед проведением измерений следует проверить калибровку измерительного тракта с помощью акустического калибратора в соответствии с руководством по эксплуатации. При подаче калибровочного сигнала показания фильтра, соответствующего частоте калибровки, должны совпадать с калибровочным уровнем в пределах +/- 0,3 дБ. Если проверка калибровки не проводится, при оценке погрешности измерений необходимо учитывать дополнительные погрешности, связанные с влиянием внешних факторов (температуры, влажности, атмосферного давления, электромагнитных полей), которые приводятся в руководстве по эксплуатации шумомера.
Для выполнения проверки калибровки применяют акустические калибраторы АК1000, CAL200, Тип 4231 или иные калибраторы, рекомендуемые производителем анализатора спектра.
Акустический калибратор ЗАЩИТА-К не рекомендован к применению с приборами, указанными выше.
4. Приборы серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА в комплекте с микрофонными капсюлями ВМК-205, МК-265, МК-233, М-201 и их аналогами измеряют уровень звука и звукового давления, которые были бы в измерительной точке свободного звукового поля в отсутствие микрофона. Главная ось микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях в свободном поле главная ось микрофона должна быть направлена на источник звука.
5. При измерении шума в ручном режиме оператор должен находиться на расстоянии не менее чем 50 см от микрофона так, чтобы отражения от его тела не сказывались на результатах.
6. После включения индикаторного блока и напряжения поляризации необходимо выждать не менее 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
7. Измерение запускается клавишей СТАРТ. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
8. Текущие показания уровней звукового давления с временными коррекциями F, S считываются на индикаторе ИБ рядом с метками Fast, Slow.
9. Максимальные уровни звукового давления с временными коррекциями F, S считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками Max.
10. Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления считывается на индикаторе ИБ рядом с меткой Leq. В последней строке индикаторного экрана считывают продолжительность измерения (усреднения по времени) эквивалентного уровня и уровня звуковой экспозиции.
11. Величина УЗД Lизм(f) в полосе частот с центральной частотой f рассчитывается по формуле:
Здесь
Lинд(f) - значение УЗД, снятое с индикатора прибора (см.
пп. 8 -
10),

- дифракционная поправка микрофонного капсюля по свободному полю для частоты
f, 
- поправка на дополнительные приспособления (ветрозащита, кабель и т.п.). Поправки на микрофон и дополнительные принадлежности определяются эксплуатационной документацией конкретных средств измерений.
Если поправки на конкретные микрофон и дополнительные принадлежности не учитываются при расчете УЗД, то в оценке погрешности измерений следует учитывать дополнительные погрешности
(п. 12) по типовым неравномерностям АЧХ для используемого типа микрофонов и дополнительных принадлежностей. Значения дополнительных погрешностей в этом случае выбираются равными максимальной неравномерности АЧХ в рассматриваемом диапазоне частот.
12. Для учета дополнительных погрешностей следует пользоваться формулой:
где

- модуль погрешности измерения звука в соответствии с
Таблицей УЗ-2,

-
k-я дополнительная погрешность в децибелах.
13. Поправка на собственные шумы. При измерении уровней звукового давления целесообразно сопоставить показания прибора с уровнями собственных шумов, указанных в руководстве по эксплуатации или паспорте или определенных другими способами. Если разность между показанием прибора и соответствующим уровнем собственных шумов находится в пределах от 3 дБ до 10 дБ, необходимо вносить поправку в результаты измерения.
Поправка

на влияние собственных шумов (величина, которую нужно вычесть из показаний прибора) рассчитывается по формуле:
где

- разность показания прибора и уровня собственных шумов, дБ.
Значения этой поправки для некоторых значений

:
Разность измеренного уровня и уровня собственных шумов, , дБ | 3,0 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 4,5 | 4,6 - 5,0 | 5,1 - 6,0 | 6,1 - 7,0 | 7,1 - 8,0 | 8,1 - 9,0 | 9,0 - 10,0 |
Поправка, вычитаемая из измеренного значения,  , дБ | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
Диапазоны и погрешности измерения уровней звукового давления приведены в
Таблице УЗ-2.
Таблица УЗ-2
Виды комплектации приборов для работы в режиме анализатора
спектра звукового давления в диапазоне частот 25 - 20000 Гц
Модель | Режим измерения | Комплектация | Номинальная чувств-ть, Sном, мВ/Па | Диапазон измерения при номинальной чувствительности, дБ <*> | Погрешность измерения, не более, дБ |
ОКТАВА-110А-ЭКО ОКТАВА-110А | ЭкоЗвук-110А Звук+ | - ИИБ ОКТАВА-110А-ЭКО/110А - Предусилитель Р200, - Кабель EXC00XR (опция) | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |  Для непереходных процессов (стационарных, медленно меняющихся): Lmin + 5 дБ <= Lp <= Lmax - 5 дБ: +/- 0,7 дБ, где Lmax - верхний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД, Lmin - нижний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД.  В полном линейном рабочем диапазоне измерения УЗД: +/- 1,0 дБ |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201) | 50 | 13 - 139 (в октавах) 11 - 139 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 24 - 150 (в октавах) 22 - 150 (в 1/3-октавах) |
ОКТАВА-101АМ | Звук | - ИИБ ОКТАВА-101АМ - Предусилитель КММ400 - Кабель EXC00XR (опция) | Диапазон измерения делится на четыре поддиапазона |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201) | 50 | 14 - 145 дБ (в октавах) 12 - 145 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 25 - 156 (в октавах) 23 - 156 (в 1/3-октавах) |
ЭКОФИЗИКА-110А ЭКОФИЗИКА | ЭкоЗвук Ультразвук-40к Анализ-1-HF Анализ-4-HF (канал MIC) ЭкоЗвук-ЭФБ-110А Ультразвук 40 кГц 1/3-октавный анализатор MIC | - ИБ ЭКОФИЗИКА-D с - ИМ 110А или HF - Предусилитель Р200 - Кабель EXC00XR (опция) | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201) | 50 | 13 - 139 (в октавах) 11 - 139 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон М-201, МК-233, ВМК-206 | 14 | 24 - 150 (в октавах) 22 - 150 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон МС-204 | 3 | 37 - 163 (в октавах) 36 - 163 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон МК301, МК401, 4135 | 5 | 33 - 159 (в октавах) 31 - 159 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон МК/ВМК-401, ВМК-402А, 4136 | 1,5 | 42 - 168 (в октавах) 40 - 168 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон МС-402А | 0,4 | 55 - 176 (в октавах) 54 - 176 (в 1/3-октавах) |
ОКТАВА-111 | | - Микрофон ВМК-205, МК-265 | 50 | 12 - 140 (в октавах) 8 - 140 (в 1/3-октавах) | +/- 0,7 дБ (при уровне сигнала не менее в -40 дБ от верхнего предела измерений); +/- 0,9 дБ (при уровне сигнала ниже -40 дБ от верхнего предела, но выше +/- 10 дБ от нижнего); +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала ниже +/- 10 дБ от нижнего предела) |
- Микрофон МК-233, М-201 | 14 | 23 - 151 (в октавах) 19 - 151 (в 1/3-октавах) |
ЭКОФИЗИКА-110А | 1/3-октавный анализатор MXYZ | - ИИБ ЭКОФИЗИКА (HF-Белая) - Предусилитель Р200 - Предусилитель Р410 (входы X, Y, Z) - ОКТАФОН/ОКТАФОН-М с ЭКВ-110-3 | делится на три поддиапазона <***> Диапазон измерения - единый (без поддиапазонов) |  Для непереходных процессов (стационарных, медленно меняющихся): Lmin + 5 дБ <= Lp <= Lmax - 5 дБ: +/- 0,7 дБ, где Lmax - верхний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД, Lmin - нижний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД.  В полном линейном рабочем диапазоне измерения УЗД: +/- 1,0 дБ |
- Микрофон ВМК-205/206 (МК-265, МК-221) - МР201 | 50 | 25 - 125 <***> (входы X, Y, Z) |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 36 - 136 <***> (входы X, Y, Z) |
- Микрофон МС-204 | 3 | 51 - 151 <***> (входы X, Y, Z) |
- Микрофон МК301, МК401, 4135 | 5 | 47 - 147 <***> (входы X, Y, Z) |
- Микрофон МК/ВМК-401, 4136 | 1,5 | 56 - 156 <***> (входы X, Y, Z) |
- Микрофон МС-402А | 0,4 | 67 - 166 <***> (входы X, Y, Z) |
ЭКОФИЗИКА-110В (Белая) ЭКОФИЗИКА-111В | 1/3-октавный анализатор XYZ | - ИИБ ЭКОФИЗИКА-110В (Белая) - Предусилитель Р200 (через ОКТАФОН) - Предусилитель Р410 (входы 1, 2, 3) - только с МР201 - ОКТАФОН/ОКТАФОН-М с ЭКВ-110-3 | Диапазон измерения - единый (без поддиапазонов) |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221) - МР201 | 50 | 25 - 125 |
- Микрофон М-201, МК-233, ВМК-206 | 14 | 36 - 136 |
- Микрофон МС-204 | 3 | 51 - 151 |
- Микрофон МК301, МК401, 4135 | 5 | 47 - 147 |
- Микрофон МК/ВМК-401, ВМК-402А, 4136 | 1,5 | 56 - 156 |
- Микрофон МС-402А | 0,4 | 67 - 166 |
--------------------------------
<*> Если калибровочная поправка для конкретного микрофона отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину
+К, где
К - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Нижние пределы измерений для отдельных частотных полос могут быть меньше указанных в таблице; значения нижних пределов могут быть оценены как уровень собственных шумов в соответствующей полосе для диапазона шкалы Д3 плюс 7 дБ.
14. Проверку калибровки измерительного тракта следует выполнять до и после измерений в соответствии с руководством по эксплуатации.
6. Методика однократного прямого измерения уровня звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 2 - 16 Гц (1,6 - 20 Гц) и в полосе частот фильтра FI
Для измерений уровней звукового давления с использованием полосового фильтра FI следует использовать микрофоны, у которых калибровочные поправки находятся в пределах: +/- 0,2 дБ (для частоты 16 Гц), +/- 0,3 дБ (для частоты 8 Гц), +/- 0,5 дБ (для частоты 4 Гц), +/- 1,0 дБ для частоты 2 Гц.
1. Подсоединить измерительный микрофон к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации.
При измерениях исключительно инфразвука микрофонный предусилитель можно подключать непосредственно к входному разъему индикаторного блока.
При измерении инфразвука следует добиваться неподвижности микрофонного капсюля.
Рекомендуется устанавливать микрофонный предусилитель в нужном месте с помощью штатива, например TRP001R.
При скорости ветра выше 1 м/с измерения инфразвука сильно искажаются и измерения недопустимы.
2. При измерениях звукового давления важно помнить, что микрофон должен находиться в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Поэтому при перенесении микрофона из теплой среды в холодную и наоборот необходимо выждать не менее 30 минут.
3. До и после измерений следует проверять чувствительность измерительного тракта с помощью акустического калибратора в соответствии с руководством по эксплуатации. При подаче калибровочного сигнала показания фильтра, соответствующего частоте калибровки, должны совпадать с калибровочным уровнем в пределах +/- 0,3 дБ. Если проверка чувствительности измерительного тракта не проводится, при оценке погрешности измерений необходимо учитывать дополнительные погрешности, связанные с влиянием внешних факторов (температуры, влажности, атмосферного давления, электромагнитных полей), которые приводятся в руководстве по эксплуатации шумомера.
4. Приборы серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА в комплекте с микрофонными капсюлями ВМК-205, МК-265, МК-233, М-201 и их аналогами измеряют звуковое давление, которое было бы в измерительной точке свободного звукового поля в отсутствие микрофона. Главная ось микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях в свободном поле главная ось микрофона должна быть направлена на источник звука.
5. При измерении шума в ручном режиме оператор должен находиться на расстоянии не менее чем 50 см от микрофона так, чтобы отражения от его тела не сказывались на результатах.
6. После включения индикаторного блока и напряжения поляризации необходимо выждать не менее 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
7. Измерение запускается клавишей СТАРТ. Для исключения влияния переходных процессов в низкочастотных фильтрах через 40 - 50 секунд после старта следует нажать клавишу СБРОС, не останавливая измерения. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
8. Текущие показания уровней звукового давления с временными коррекциями F, S считываются на индикаторе ИБ рядом с метками Fast, Slow. Для измерений уровней звукового давления в инфразвуковой области частот использование временной характеристики F не рекомендуется.
9. Максимальные уровни звукового давления с временными коррекциями F, S считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками Max.
10. Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления считывается на индикаторе ИБ рядом с меткой Leq. Продолжительность усреднения уровней звукового давления в октавных полосах частот 2 - 4 Гц должна быть не менее 3 минут, а в октавных полосах частот 8 - 16 Гц - не менее 1 минуты. Продолжительность усреднения уровней звукового давления в полосе фильтра FI - не менее 3 мин.
11. Величина УЗД Lизм(f) в октавной (третьоктавной) полосе частот с центральной частотой f рассчитывается по формуле:
Здесь
Lинд(f) - значение УЗД, снятое с индикатора прибора (см.
пп. 8 -
10),

- микрофонная поправка для частоты
f,

- поправка на дополнительные приспособления (ветрозащита, кабель и т.п.). Поправки на микрофон и дополнительные принадлежности определяются эксплуатационной документацией конкретных средств измерений.
Если поправки на конкретные микрофон и дополнительные принадлежности не учитываются при расчете УЗД, то в оценке погрешности измерений следует учитывать дополнительные погрешности
(п. 12) по типовым неравномерностям АЧХ для используемого типа микрофонов и дополнительных принадлежностей. Значения дополнительных погрешностей в этом случае выбираются равными максимальной неравномерности АЧХ в рассматриваемом диапазоне частот.
Величина УЗД в полосе фильтра FI принимается равной показанию УЗД фильтра FI, снятому с индикатора прибора.
12. Для учета дополнительных погрешностей следует пользоваться формулой:
где

- модуль погрешности измерения звука в соответствии с
Таблицей УЗ-3,

-
k-я дополнительная погрешность в децибелах.
13. Диапазоны и погрешности измерения уровней звука приведены в
Таблице УЗ-3.
Таблица УЗ-3
Виды комплектации приборов для работы в режиме анализатора
спектра звукового давления в диапазоне частот,
охватываемом октавами 2 - 16 Гц
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. Сноски даны в соответствии с официальным текстом документа. | |
Модель | Режим измерения | Комплектация | Номинальная чувств-ть, Sном, мВ/Па | Диапазон измерения при номинальной чувствительности, дБ <*> | Погрешность измерения, не более, дБ |
ОКТАВА-110А-ЭКО ОКТАВА-110А | ЭкоЗвук-110А Инфразвук+ | - ИИБ ОКТАВА-110А-ЭКО или ОКТАВА-110А - Предусилитель Р200 - Кабель EXC00XR (опция) | | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |  Для непереходных процессов (стационарных, медленно меняющихся): Lmin + 5 дБ <= Lp <= Lmax - 5 дБ: +/- 0,7 дБ, где Lmax - верхний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД, Lmin - нижний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД.  В полном линейном рабочем диапазоне измерения УЗД: +/- 1,0 дБ |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265) | 50 | 25 - 139 (FI) 13 - 139 (в октавах) 11 - 139 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 35 - 150 (FI) 24 - 150 (в октавах) 22 - 150 (в 1/3-октавах) |
ОКТАВА-101АМ | Инфразвук | - ИИБ ОКТАВА-101АМ - Предусилитель КММ400 - Кабель EXC00XR (опция) | | Диапазон измерения делится на четыре поддиапазона |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265) | 50 | 30 - 145 (FI) 20 - 145 (в октавах) 20 - 145 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 36 - 156 (FI) 26 - 156 (в октавах) 26 - 156 (в 1/3-октавах) |
ЭКОФИЗИКА-110А | ЭкоЗвук Анализ-1-LF ЭкоЗвук-ЭФБ-110А 1/3-октавный анализатор MIC <****> | - ИИБ ЭКОФИЗИКА-110А - ИИБ ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) - Предусилитель Р200 - Кабель EXC00XR (опция) | | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265) | 50 | 25 - 139 (FI) 13 - 139 (в октавах) 11 - 139 (в 1/3-октавах) |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 35 - 150 (FI) 24 - 150 (в октавах) 22 - 150 (в 1/3-октавах) |
ЭКОФИЗИКА-110А | Анализ-4-LF 1/3-октавный анализатор MXYZ <****> | - ИИБ ЭКОФИЗИКА-110А-HF, - HF-Белая - Предусилитель Р200 (вход MIC, ОКТАФОН-М) - Микрофонный блок питания ОКТАФОН/ ОКТАФОН-М с адаптером прямого входа ЭКВ-110 | | <**> Диапазон измерения делится на три поддиапазона <***> Диапазон измерения - единый (без поддиапазонов) |  Для непереходных процессов (стационарных, медленно меняющихся): Lmin + 5 дБ <= Lp <= Lmax - 5 дБ: +/- 0,7 дБ, где Lmax - верхний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД, Lmin - нижний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД.  В полном линейном рабочем диапазоне измерения УЗД: +/- 1,0 дБ |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221, МР201 при наличии протокола исп.) | 50 | В 1/3-октавах: 25 - 125 <***> (входы X, Y, Z) |
- Микрофон М-201, МК233 | 14 | В 1/3-октавах: 36 - 136 <***> (входы X, Y, Z) |
ЭКОФИЗИКА-110В ЭКОФИЗИКА-110В (Белая) ЭКОФИЗИКА-111В | Анализ-3-EF Анализ-3-LF 1/3-октавный анализатор XYZ <****> | - ИИБ ЭКОФИЗИКА-110В, - 110В-Белая - Предусилитель Р200 (через ОКТАФОН-М) - Микрофонный блок питания ОКТАФОН/ ОКТАФОН-М с адаптером прямого входа ЭКВ-110 | | Диапазон измерения - единый (без поддиапазонов) |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265) | 50 | В 1/3-октавах: 25 - 125 |
- Микрофон М-201, МК233 - с Р200 | 14 | В 1/3-октавах: 36 - 136 |
--------------------------------
<*> Если калибровочная поправка для конкретного микрофона отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину
+К, где
К - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Для несинусоидальных сигналов с пик-фактором
k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину

<****> Режим измерения обеспечивает измерения только октавных и третьоктавных уровней звукового давления без возможности измерения общего уровня УЗД инфразвука в фильтре FI.
7. Методика однократного прямого измерения уровня звукового давления третьоктавных полосах частот в диапазоне 12500 - 100000 Гц
1. Подсоединить измерительный микрофон к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации. При измерениях ультразвука недопустимо подключать микрофонный предусилитель непосредственно к входному разъему индикаторного блока для ИИБ ЭКОФИЗИКА-110А с ИМ HF. Рекомендуется устанавливать микрофонный предусилитель в контрольной точке с помощью штатива, например TRP001R, и подсоединять к индикаторному блоку с помощью удлинительного кабеля.
Внимание. При использовании микрофонов МК-301, МК-401, ВМК-401, ВМК-402А, 4135, 4136 для измерений ультразвука на частотах свыше 40 кГц следует снимать защитную сетку. Будьте крайне осторожны, не повредите мембрану микрофона!
2. При измерениях звукового давления важно помнить, что микрофон должен находиться в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Поэтому при перенесении микрофона из теплой среды в холодную и наоборот необходимо выждать не менее 30 минут.
3. До и после измерений следует проверять чувствительность измерительного тракта с помощью акустического калибратора в соответствии с руководством по эксплуатации. При подаче калибровочного сигнала показания фильтра, соответствующего частоте калибровки, должны совпадать с калибровочным уровнем в пределах +/- 0,3 дБ. Если проверка чувствительности измерительного тракта не проводится, при оценке погрешности измерений необходимо учитывать дополнительные погрешности, связанные с влиянием внешних факторов (температуры, влажности, атмосферного давления, электромагнитных полей), которые приводятся в руководстве по эксплуатации шумомера.
Для выполнения проверки калибровки применяют акустические калибраторы АК1000, CAL200, Тип 4231 или иные калибраторы, рекомендуемые производителем анализатора спектра. Акустический калибратор ЗАЩИТА-К не рекомендован к применению с приборами, указанными выше.
4. Главная ось микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях главная ось микрофона должна быть направлена на источник ультразвука.
5. При измерении ультразвука в ручном режиме оператор должен находиться на расстоянии не менее чем 50 см от микрофона так, чтобы отражения от его тела не сказывались на результатах.
6. После включения индикаторного блока и напряжения поляризации необходимо выждать не менее 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
7. Измерение запускается клавишей СТАРТ. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
8. Текущие показания уровней звукового давления с временными коррекциями F, S считываются на индикаторе ИИБ рядом с метками Fast, Slow.
9. Максимальные уровни звукового давления с временными коррекциями F, S считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками Max.
10. Средний по времени (эквивалентный) уровень звукового давления считывается на индикаторе ИИБ рядом с меткой Leq. В последней строке индикаторного экрана считывают продолжительность измерения (усреднения по времени) эквивалентного уровня.
11. Величина УЗД Lизм(f) в полосе частот с центральной частотой f рассчитывается по формуле:
Здесь
Lинд(f) - значение УЗД, снятое с индикатора прибора (см.
пп. 8 -
10),

- микрофонная поправка для частоты
f,

- поправка на дополнительные приспособления (ветрозащита, кабель и т.п.). Поправки на микрофон и дополнительные принадлежности определяются эксплуатационной документацией средств измерений.
Если поправки на конкретные микрофон и дополнительные принадлежности не учитываются при расчете УЗД, то в оценке погрешности измерений следует учитывать дополнительные погрешности
(п. 12) по типовым неравномерностям АЧХ для используемого типа микрофонов и дополнительных принадлежностей. Значения дополнительных погрешностей в этом случае выбираются равными максимальной неравномерности АЧХ в рассматриваемом диапазоне частот.
12. Для учета дополнительных погрешностей следует пользоваться формулой:
где

- погрешность измерения в соответствии с
Таблицей УЗ-4,

-
k-я дополнительная погрешность в децибелах.
13. Диапазоны и погрешности измерения уровней звукового давления приведены в
Таблице УЗ-4.
Таблица УЗ-4
Виды комплектации приборов для работы в режиме анализатора
спектра звукового давления в диапазоне частот, охватываемом
третьоктавными полосами частот 12500 - 100000 Гц
Модель | Режим измерения | Комплектация | Номинальная чувств-ть, Sном, мВ/Па | Максимальная 1/3-октавная полоса частот | Диапазон измерения УЗД при номин. чувств-ти, дБ | Погрешность измерения, не более, дБ |
ОКТАВА-110А-ЭКО ОКТАВА-110А ЭКОФИЗИКА-110А ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) | ЭкоЗвук-110А Звук+ ЭкоЗвук ЭкоЗвук-ЭФБ-110А | - ИИБ ОКТАВА-110А-ЭКО, ОКТАВА-110А или ИБ ЭКОФИЗИКА-D, - ИМ110А или НБ - Предусилитель Р200 - Кабель EXC00XR | 20 кГц | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |  Для непереходных процессов (стационарных, медленно меняющихся): Lmax - Lmin + 5 дБ <= Lp <= Lmax - 5 дБ: +/- 0,7 дБ, где Lmax - верхний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД, Lmin - нижний предел линейного рабочего диапазона измерений УЗД.  В полном линейном рабочем диапазоне измерения УЗД: +/- 1,0 дБ |
- Микрофон ВМК-205 (МК-265, МК-221) | 50 | 11 - 139 |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 22 - 150 |
ЭКОФИЗИКА-110А ЭКОФИЗИКА ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) ОКТАВА-110А | Анализ-X-HF Ультразвук-40к Ультразвук 40 кГц Ультразвук+ 1/3-октавный анализатор MIC 1/3-октавный анализатор MXYZ | - ИБ ЭКОФИЗИКА-D или ЭКОФИЗИКА-D (Белая) - ИМ110А или HF - Предусилитель Р200 - Кабель EXC00XR (опция) | | 40 кГц | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |
- Микрофон М-201, МК-233 | 14 | 22 - 150 |
- Микрофон МК301, 4135 | 5 | 31 - 159 |
- Микрофон ВМК-401, 4136 | 1,5 | 40 - 170 |
ЭКОФИЗИКА-110А ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) | Ультразвук-100k Ультразвук 100 кГц | - ИИБ ЭКОФИЗИКА-110А (HF) - Предусилитель Р200 (вход MIC/HF) | | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |
- Микрофон МК401 | 5 | 63 кГц |
- Микрофон МК301, 4135 | 100 кГц | 47 - 159 |
- Микрофон ВМК-401, ВМК-402А, 4136 | 1,5 | 100 кГц | 56 - 170 |
8. Методика однократного прямого измерения уровней виброскорости с датчиком AV-01
1. Выбор первичного преобразователя. Преобразователь виброскорости AV-01. Чувствительным элементом преобразователя является пьезокристалл с присоединенной массой. При вибрации масса по инерции давит на пьезокристалл, поэтому на гранях последнего появляется электрический заряд (явление "пьезоэлектричество"). Величина заряда пропорциональна силе, а, следовательно, и ускорению.
Датчик AV-01 имеет встроенный электронный усилитель-интегратор, который обеспечивает преобразование сигнала с пьезоэлектрического элемента в низкоомный сигнал напряжения, пропорциональный виброскорости.
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. Сноска дана в соответствии с официальным текстом документа. | |
Электрическая изоляция пьезоэлемента и встроенного усилителя-преобразователя от корпуса исключает влияние на результаты измерений заземляющих контурных токов. <*> Максимальная частота может снижаться при использовании кабелей повышенной длины.
2. Подсоединить вибропреобразователь к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации (датчик AV-01 может напрямую подсоединяться к IEPE входам виброметра-анализатора спектра).
3. Перед проведением измерений рекомендуется проверить калибровку виброметра с помощью портативного виброкалибратора или вибрационного стенда в соответствии с руководством по эксплуатации.
При подаче калибровочного сигнала показания виброметра должны совпадать с калибровочным уровнем виброскорости в пределах: +/- 0,5 дБ.
Примечание: при частоте калибровочного сигнала 159,16 Гц и виброускорении калибровочного сигнала 10 м/с2 (140 дБ отн. 1 мкм/с2) виброскорость равна 10 мм/с (106 дБ отн. 5 x 10-8 м/с).
Если проверка калибровки не проводится, следует провести опробование виброметра:

проверить отсутствие механических повреждений кабеля, вибропреобразователя и прибора;

проверить соответствие внутренних настроек прибора паспортным данным и результатам последней поверки;

убедиться, что виброметр реагирует на вибрацию, а при отсутствии вибрации (в состоянии покоя) обеспечивает показания, близкие к типичным для данной лаборатории фоновым уровням.
Установить вибропреобразователь на вибрирующую поверхность.
Таблица В-3-АДП
Рекомендуемые способы установки
| 003ОП/ 004ОП | Платформа напольная для измерений вибрации на полу <3> (применяется для измерений общей вибрации). Датчик крепится с помощью переходной резьбовой шпильки М6/М5 |
| АМ-01-ОКТ | Магнит для крепления датчика к металлическим магнитным поверхностям. Датчик крепится к магниту с помощью переходной резьбовой шпильки М6/М5 |
| ММ-01-ОКТ | Площадка для клеевого крепления датчика. Датчик крепится к магниту с помощью переходной резьбовой шпильки М6/М5. Клеевое крепление реализуется в соответствии с рекомендациями ГОСТ ИСО 5348 |
| AW-01-1 | Для установки датчика клеевым способом. Применяется для измерений вибрации в частотном диапазоне не более 300 Гц |
--------------------------------
<3> Для этой же цели можно использовать металлический лист 50 x 50 мм, к которому датчик крепится с помощью резьбовой шпильки (оптимальный вариант) либо магнита или мастики - см.
ГОСТ 31191.2.
Основание датчика должно плотно прилегать к вибрирующей поверхности. При креплении на шпильке следует убедиться, что между основанием датчика и вибрирующей поверхностью отсутствуют зазоры. Не допускается крепление датчика к неплоским поверхностям, а также к поверхностям, содержащим заусенцы и грязь и т.п.
После включения виброметра выждать не менее 40 - 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
4. Измерение запускается клавишей СТАРТ. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
5. Показания текущих среднеквадратичных уровней виброскорости считываются на индикаторе виброметра рядом с метками СКЗ-1с, СКЗ-5с, СКЗ-10с.
6. Максимальные текущие среднеквадратичные уровни ускорения считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками Max.
7. Эквивалентный (средний по времени) уровень виброскорости считывается на индикаторе виброметра рядом с меткой Leq. В последней строке индикаторного экрана считывают продолжительность измерения (усреднения по времени) эквивалентного уровня.
8. Величина уровня виброскорости
Lизм(f) в 1/3-октавной полосе частот с центральной частотой
f корректируется по формуле:

. Здесь
Lинд(f) - значение уровня виброскорости, снятое с индикатора прибора (см.
пп. 7 -
9),

- поправка, характеризующая неравномерность АЧХ вибропреобразователя для частоты
f. Поправки на вибропреобразователь определяются эксплуатационной документацией конкретных средств измерений.
Если поправки на АЧХ вибропреобразователя не учитываются при расчете уровня виброскорости, то в оценке погрешности измерений следует учитывать дополнительные погрешности
(п. 11) по типовым неравномерностям АЧХ для используемого типа датчика. Значения дополнительных погрешностей в этом случае выбираются равными максимальной неравномерности АЧХ в рассматриваемом диапазоне частот.
9. Для учета дополнительных погрешностей следует пользоваться формулой:
где

- модуль погрешности измерения в соответствии с
Таблицей В-3,

-
k-я дополнительная погрешность в децибелах (например, неравномерность АЧХ в диапазоне измерений).
Диапазоны и погрешности измерения виброскорости приведены в
Таблице В-3.
Таблица В-3
Виды комплектации приборов для работы в режиме
виброметра-анализатора спектра виброскорости
с датчиком AV-01
Модель | Режим измерения | Диапазон измерения при номинальной чувствительности 4,1 мВ/мм/с, дБ от 5 x 10-8 м/с <*> | Погрешность измерения, не более дБ |
ЭКОФИЗИКА-111В с датчиком AV-01 | Общая вибрация ЭФБ-110В | Fk (2,0 - 100 Гц): 75 - 139 |  +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений)  +/- 2,0 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений) |
Локальная вибрация ЭФБ-110В | Fh (6,3 - 1250 Гц): 64 - 139 |  +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений);  +/- 2,0 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений) |
Локальная вибрация ЭФБ-110В, 1/3-октавный анализатор XYZ | 58 - 139 (6,3 Гц), 56 - 139 (8 Гц), 54 - 139 (10 Гц), 52 - 139 (16 кГц), 50 - 139 (25 Гц), 48 - 139 (31,5 Гц), 47 - 139 (50 Гц), 45 - 139 (63 кГц), 42 - 139 (125 Гц), 40 - 139 (250 Гц), 38 - 139 (630 Гц), 38 - 139 (1250 Гц и выше до 2 кГц) |  Безударная вибрация:  +/- 0,5 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений и при наличии поправки АЧХ);  +/- 1,5 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений и (или при неизвестной поправке на АЧХ вибропреобразователя).  Ударная вибрация: +/- 2,0 дБ |
<*> Если калибровочная поправка для конкретного вибропреобразователя отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину
+К, где
К - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Для несинусоидальных сигналов с
пик-фактором k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину

9. Методика однократного измерения уровней виброскорости в третьоктавных полосах частот с использованием акселерометров
Измерения по настоящей методике не являются прямыми. В сфере государственного регулирования ОЕИ следует использовать аттестованную методику МИ ПКФ-20-063. |
Средства измерения указаны в
Таблице В-4. Измерения проводятся в одном из режимов:
- 1/3-октавный анализатор MIC,
- 1/3-октавный анализатор MXYZ,
- 1/3-октавный анализатор XYZ.
1. Выбор первичного преобразователя. Типовая схема подключения вибродатчиков к приборам серий ЭКОФИЗИКА рассчитана на применение пьезоакселерометров со встроенной электроникой типа IEPE (ICP).
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АКСЕЛЕРОМЕТР
Чувствительным элементом пьезоакселерометра является пьезокристалл с присоединенной массой. При вибрации масса по инерции давит на пьезокристалл, поэтому на гранях последнего появляется электрический заряд (явление "пьезоэлектричество"). Величина заряда пропорциональна силе, а, следовательно, и ускорению.
В режимах, перечисленных в
таблице В-4, предусмотрена возможность измерения спектров виброскорости с использованием акселерометра. Настоящая методика требует использования этой функции.
Таблица В-4-ВП
Частотные диапазоны для некоторых акселерометров
Модель | Минимальная частота (для неравномерности АЧХ +/- 1 дБ), Гц | Максимальная рекомендуемая частота ( fpeз/5), Гц <*> | Резонансная частота, Гц |
АР98, АР98-100, АР2098-100 | 0,5 | 8000 | > 40 000 |
АР2037-10, АР2037-100 | 0,5 | 9000 | > 45 000 |
ДН-4-Э | 0,4 | 5000 | > 25 000 |
АР2099-100 | 0,5 | 3000 | > 15 000 |
1V101HB-100 | 0,5 | 4800 | > 24 000 |
АР2006-500 | 0,1 | 1400 | > 7000 |
1V401HS-500 | 0,1 | 1800 | > 9000 |
АР2031-3 | 0,5 | 12000 | > 60 000 |
АР2082М-100 | 0,5 | 6000 | > 30 000 |
1V151HC-100 | 0,5 | 9000 | > 45 000 |
АР2038Р-10, АР2038Р-100 | 0,5 | 7000 | > 35 000 |
1V151HC-10 | 0,5 | 9000 | > 45 000 |
--------------------------------
<*> Максимальная частота может снижаться при использовании кабелей повышенной длины.
2. Подсоединить вибропреобразователь к индикаторному блоку в соответствии со схемами подключения в руководстве по эксплуатации.
3. Перед проведением измерений рекомендуется проверить чувствительность измерительного тракта виброметра с помощью портативного виброкалибратора или устройства воспроизведения опорного сигнала в соответствии с руководством по эксплуатации.
При подаче калибровочного сигнала показания виброметра для уровня виброускорения в соответствующей 1/n-октавной полосе частот должны совпадать с калибровочным уровнем виброускорения в пределах: +/- 0,4 дБ. Если проверка калибровки проводится в режиме индикации виброскорости, то показания виброметра следует сравнивать с калибровочным уровнем виброскорости. Например, при частоте калибровки 159,16 Гц и виброускорении калибровочного сигнала 10 м/с2 (140 дБ отн. 1 мкм/с2) виброскорость равна 10 мм/с (106 дБ отн. 5 x 10-8 м/с).
Рекомендуемые модели портативных виброкалибраторов: КВ-160, AT01, AT01m, 394С06. Вибрационный калибратор ВК 16/160 не рекомендован к применению с приборами, указанными выше.
Если проверка калибровки не проводится, следует провести опробование виброметра:

проверить отсутствие механических повреждений кабеля, вибропреобразователя и прибора;

проверить соответствие внутренних настроек прибора паспортным данным и результатам последней поверки;

убедиться, что виброметр реагирует на вибрацию, а при отсутствии вибрации (в состоянии покоя) обеспечивает показания, близкие к типичным для данной лаборатории фоновым уровням.
Установить вибропреобразователь на вибрирующую поверхность.
Рекомендуемые способы установки
| 003ОП/ 004ОП | Платформа напольная для измерений вибрации на полу <4> (применяется для измерений общей вибрации). Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки |
| 002ОТ | Платформа-диск для измерений вибрации 3-компонентным датчиком на жестком и плоском сиденье. Датчик крепится с помощью резьбовой шпильки |
| 001ОТ | Кубик для установки однокомпонентного датчика с различной ориентацией на платформу 002ОТ (см. выше) |
| 003РД | Полужесткий диск для установки 3-компонентного датчика АР2082М, 1V151HC или АР2038Р. Применяется для измерений вибрации на любых сиденьях |
| АМ-01-ОКТ | Магнит для крепления датчика к металлическим магнитным поверхностям. Датчик крепится к магниту с помощью шпильки |
| ММ-01-ОКТ | Площадка для клеевого крепления датчика. Датчик крепится к площадке с помощью шпильки. Клеевое крепление реализуется в соответствии с рекомендациями ГОСТ ИСО 5348 |
| AW-01-1 | Восковая мастика для установки датчика клеевым способом. Применяется для измерений вибрации в частотном диапазоне не более 300 Гц |
--------------------------------
<4> Для этой же цели можно использовать металлический лист 50 x 50 мм, к которому датчик крепится с помощью резьбовой шпильки (оптимальный вариант) либо магнита или мастики - см.
ГОСТ 31191.2.
Основание датчика должно плотно прилегать к вибрирующей поверхности. При креплении на шпильке следует убедиться, что между основанием датчика и вибрирующей поверхностью отсутствуют зазоры. Не допускается крепление датчика к неплоским поверхностям, а также к поверхностям, содержащим заусенцы и грязь и т.п.
При измерении высокочастотных вибраций (выше 3 - 5 кГц) следует использовать только резьбовое крепление на шпильках или винтах либо клеевое крепление с использованием специальных акриловых клеев (последнее сокращает срок службы датчика).
Крепление на магните может использоваться только для измерений не выше 3 - 5 кГц.
При установке нескольких ВП на общую проводящую поверхность могут возникать электрические помехи, которые особенно сильно проявляются на частоте 50 Гц.
Для устранения или уменьшения влияния электрической помехи следует:

крепить ВП посредством изолирующей шпильки (не входит в типовой комплект, запрашивается дополнительно у изготовителя);

проводить замеры одним датчиком последовательно;

использовать ВП с изолированным основанием.
Примечание. Если при отсутствии вибрационного сигнала на основании акселерометра уровень виброускорения в третьоктаве 50 Гц отличается от уровней виброускорения в третьоктавах 40 Гц и 63 Гц не более, чем на 3 дБ, то можно считать, что электрическая помеха отсутствует.
После включения виброметра в режим "1/3-октавный анализатор..." выждать не менее 40 - 60 секунд, прежде чем начинать измерения.
4. Измерение запускается клавишей СТАРТ. Результаты измерений могут сохраняться в энергонезависимой памяти в ручном и автоматическом режимах. Каждый набор результатов автоматически маркируется датой и временем сохранения, а также индивидуальным примечанием пользователя (при наличии).
5. Показания текущих среднеквадратичных уровней виброскорости в дБ считываются на индикаторе виброметра рядом с меткой L дБ при индикации 1 сек, 5 сек, 10 сек.
6. Эквивалентный (средний по времени) уровень виброскорости считывается на индикаторе виброметра рядом с меткой L дБ при индикации Leq. В последней строке индикаторного экрана считывают продолжительность измерения (усреднения по времени) эквивалентного уровня.
7. Если показания текущих или средних уровней составляют 0 дБ, то следует увеличить на 20 дБ установленную в приборе калибровочную поправку для используемого датчика, а из считываемых рядом с соответствующих меток значений вычитать 20 дБ.
1. Величина уровня виброскорости
Lизм(f) в полосе частот с центральной частотой
f рассчитывается по формуле:

.
Здесь
Lинд(f) - значение уровня скорости, снятое с индикатора прибора (см.
пп. 4,
5),

- поправка, характеризующая неравномерность АЧХ акселерометра для частоты
f. Поправки на вибропреобразователь определяются эксплуатационной документацией средств измерений.
Если поправки на АЧХ вибропреобразователя не учитываются при расчете уровня ускорения, то в оценке погрешности измерений следует учитывать дополнительные погрешности по типовым неравномерностям АЧХ для используемого типа датчика. Значения дополнительных погрешностей в этом случае выбираются равными максимальной неравномерности АЧХ в рассматриваемом диапазоне частот.
Для учета дополнительных погрешностей следует пользоваться формулой:
где

- модуль погрешности измерения в соответствии с
Таблицей В-4,

-
k-я дополнительная погрешность в децибелах (например, неравномерность АЧХ в диапазоне измерений).
Диапазоны и погрешности измерения корректированных ускорений приведены в
Таблице В-4.
Таблица В-4
Виды комплектации приборов для работы в режиме виброметра
анализатора спектра виброскорости с датчиками ускорения
Модель | Режим измерения | Комплектация | Номинальная чувств-ть, Sном, мВ/мс-2 | Диапазон измерения при номинальной чувствительности, дБ отн. 5 x 10-8 м/с <*> | Погрешность измерения, не более дБ |
ЭКОФИЗИКА-110А | 1/3-октавный анализатор MIC 1/3-октавный анализатор MXYZ (канал MIC) | - ИИБ (измерительно-индикаторный блок) - Адаптер 110А-IEPE | Диапазон измерения делится на три поддиапазона |  Синусоидальный сигнал +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,4 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Широкополосная безударная вибрация: +/- 1,4 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,5 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Ударная вибрация: не установлена |
- Вибропреобразователь АР2038Р-10, 1V151HC-10 | 1 | 82 ... 204 (1 Гц), 65 ... 184 (10 Гц), 46 ...164 (100 Гц), 26 ... 144 (1 кГц) |
- Вибропреобразователи АР2098, АР98, АР2082М, АР2038-100, 1V151HC-100 | 10 | 62 ... 184 (1 Гц), 45 ... 164 (10 Гц), 26 ...144 (100 Гц), 6 ... 124 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2099-100, 1V101HB-100 | 10 | 54 ... 184 (1 Гц), 32 ... 164 (10 Гц), 7 ... 144 (100 Гц), 13 ... 124 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2006-500 | 50 | 37 ... 171 (1 Гц), 20 ... 151 (10 Гц), 0 ... 131 (100 Гц), -20 ... 111 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь 1V401HS-500 | 50 | 40 ... 171 (1 Гц), 23 ... 151 (10 Гц), 3 ... 131 (100 Гц), -23 ... 111 (1 кГц) |
ЭКОФИЗИКА-110А ЭКОФИЗИКА-111В ЭКОФИЗИКА-110В | 1/3-октавный анализатор MXYZ (каналы X, Y, Z) 1/3-октавный анализатор XYZ | - ИИБ (измерительно-индикаторный блок) | Диапазон измерения - единый |  Синусоидальный сигнал +/- 1,0 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,4 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Широкополосная безударная вибрация: +/- 1,4 дБ (при уровне сигнала не менее +5 дБ от нижнего предела измерений); +/- 1,5 дБ (при уровне сигнала вблизи нижнего предела измерений).  Ударная вибрация: не установлена |
- Вибропреобразователь АР2038Р-10, 1V151HC-10 | 1 | 90 ... 194 (1 Гц), 70 ... 174 (10 Гц), 50 ... 154 (100 Гц), 30 ... 134 (1 кГц) |
- Вибропреобразователи АР2098, АР98, АР2082М, АР2038-100, 1V151HC-100 | 10 | 70 ... 174 (1 Гц), 50 ... 154 (10 Гц), 30 ... 134 (100 Гц), 10 ... 114 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2099-100, 1V101HB-100 | 10 | 52 ... 174 (1 Гц), 32 ... 154 (10 Гц), 20 ... 134 (100 Гц), 0 ... 114 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь АР2006-500 | 50 | 37 ... 161 (1 Гц), 20 ... 141 (10 Гц), 0 ... 121 (100 Гц), -20 ... 101 (1 кГц) |
- Вибропреобразователь 1V401HS-500 | 50 | 37 ... 161 (1 Гц), 40 ... 171 (1 Гц), 23 ... 151 (10 Гц), 3 ... 131 (100 Гц), -23 ... 111 (1 кГц) |
--------------------------------
<*> Если калибровочная поправка для конкретного вибропреобразователя отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину
+К, где
К - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Для несинусоидальных сигналов с пик-фактором
k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину

СПИСОК
ТЕРМИНОВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО "ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН"
Функциональные, общетехнические и метрологические термины
Автозамер | В приборах ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), ЭКОФИЗИКА-110В (Белая), ЭКОФИЗИКА-111В, ОКТАВА-111 - один из видов автоматического сохранения в память прибора заданного пользователем количества последовательных наборов всех измеряемых величин с заданным шагом по времени. Результаты измерений из файла автозамера можно повторно вывести на экран прибора для обозрения. Файлы автозамеров можно обрабатывать на компьютере с помощью специализированного ПО, в том числе ПО семейства Signal+. В некоторых приборах (ОКТАВА-110А-ЭКО, ЭКОФИЗИКА и ЭКОФИЗИКА-110А (В) первых годов выпуска) аналогичная функция называлась "Мультизапись". Не следует путать ее с функцией "Мультизапись" приборов ЭКОФИЗИКА-110А/В (Белая) и ЭКОФИЗИКА-111В. |
Автозапись | В приборах ОКТАВА-101АМ, 101В, 110А - автоматическая запись в память результатов измерений с заданным шагом по времени. |
Автокалибровка | В приборах серий ЭКОФИЗИКА - режим автоматического измерения калибровочной поправки при использовании внешнего калибровочного сигнала; режим автокалибровки доступен только в некоторых измерительных программах и только для тех датчиков, в карточке которых единица измерений не переименовывалась пользователем. В некоторых моделях предыдущего поколения (ОКТАВА-110А, 101АМ и др.) близкая по содержанию процедура называлась "внешняя калибровка". |
Адаптер прямого входа | В приборах серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА - адаптер (кабельного или блочного типа) для подачи сигнала напряжения с выхода внешних согласующих устройств (например, микрофонных блоков питания, ICP-блоков питания, согласующих усилителей) или генераторов на вход прибора. |
Групповая запись | В приборах ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), ЭКОФИЗИКА-111В (Белая), ЭКОФИЗИКА-111В - тип записи в памяти, при использовании которого несколько последовательных сохраняемых в ручном режиме наборов результатов измерений записываются в единый файл. |
Запись в блокнот | В приборах ЭКОФИЗИКА-110А (Белая), ЭКОФИЗИКА-110В (Белая), ЭКОФИЗИКА-111В - тип записи в память, при котором часть информации на экране прибора сохраняется в текстовый файл в хронологическом порядке (журнал). Запись в блокнот может использоваться для сохранения результатов экранной обработки или промежуточных расчетов функцией акустического калькулятора прибора. |
Запись сигнала | В приборах серий ЭКОФИЗИКА - запись цифровых временных форм сигналов, поступающих на вход прибора. Запись сигнала может осуществляться как непосредственно в энергонезависимую память прибора (тип файла EDT), так и в компьютер через канал телеметрии с использованием специализированного ПО, например ПО семейства Signal+ (тип файла SDT). |
Измерительно-индикаторный блок (ИИБ) | Часть средства измерения, которое обеспечивает обработку входных сигналов (например, цифровое преобразование, фильтрацию), определение значений измеряемых величин и их отображение на индикаторном устройстве. |
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" принят 26.06.2008, а не 11.06.2008. | |
|
Калибровка | Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений (Федеральный закон от 11 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"). |
Калибровочная поправка | Отклонение (в децибелах) фактического коэффициента преобразования прибора от номинального значения. |
Калибровка. Номинальная чувствительность | В приборах группы ОКТАВА-ЭлектронДизайн - приписываемое по умолчанию значение коэффициента преобразования измерительного тракта (например, 50 мВ/Па, 10 мВ/мс2), относительно которого определяется калибровочная поправка. В приборах серий ЭКОФИЗИКА номинальная чувствительность может настраиваться пользователем. |
Диапазон измерений | МЭК 61260-1, ГОСТ Р 8.714: Диапазон уровней входного сигнала от нижней границы линейного рабочего диапазона для наиболее чувствительного диапазона уровней до верхней границы линейного рабочего диапазона для наименее чувствительного диапазона уровней (данное определение более оптимально для приборов серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА). РМГ 29-2013: Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или указанными показателями точности при определенных условиях. |
Диапазон линейный рабочий | Определяемый для любого диапазона шкалы (диапазона уровней) и заданной частоты интервал уровней, для которого погрешности линейности уровня не превышают пределов допуска, указанных в стандарте ( ГОСТ Р 53188.1-2019, ГОСТ Р 8.714 и ГОСТ ИСО 8041 и др.). Линейный рабочий диапазон может состоять из нескольких перекрывающихся диапазонов уровней (шкалы). |
Диапазон опорный | Диапазон шкалы (уровней), указанный для испытания электроакустических характеристик шумомера (виброметра, анализатора, фильтра) и включающий в себя опорный уровень. |
Диапазон шкалы (уровней) | Номинальный интервал уровней, измеряемых при определенном положении элементов управления прибора. |
Многошаговый откат | В приборах серии Экофизика-110А (Белая) - функция, позволяющая в процессе измерений сделать несколько последовательных откатов назад с фиксированным шагом по времени для исключения вклада внезапной помехи (в некоторых иностранных приборах функция однократного отката называется Backerasing). |
Мультизапись | В приборах серий Экофизика-110А/В (Белая) и Экофизика-111В - автоматическая запись в память результатов измерений с постоянным шагом по времени, для которой имеются специальные средства выделения и обработки виброакустических событий по хронограммам файлов. В приборах предыдущих поколений термин "Мультизапись" применялся к разновидности автоматической записи в память, которая впоследствии получила название "Автозамер". |
Октава, октавное отношение | Октава: в акустике - обозначение полосы частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней граничной частоте равно октавному отношению. Октавное отношение: номинальное октавное отношение равно 2. Точное стандартизованное октавное отношение по МЭК 61260-1: G = 103/10. |
Поверка | Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям (Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"). |
Оперативная история, предыстория | В некоторых изделиях объединения Октава-ЭлектронДизайн, таких как, ОКТАВА-121, ЭКОФИЗИКА-110А ("Белая"), Экофизика-110В ("Белая"), Экофизика-111В, ПО ReportXL, - содержимое специального буфера оперативной памяти, в котором временно содержатся результаты измерений за небольшой период времени, предшествующий текущему моменту. Эти результаты могут быть использованы для оперативной постобработки. После сброса буфер оперативной истории обнуляется. |
Оперативная постобработка | Расчеты, выполняемые внутри прибора или ПО Signal+, по данным оперативной истории (см. "оперативная история"). Примером такой обработки является постобработка хронограмм предыстории в приборах Экофизика-110А/110В (исполнение "Белая") и 111В. |
Хронограмма | Графическое представление изменения значения какой-либо измеренной величины от времени. |
Акустические и виброметрические термины
Акселерометр | |
Акселерометр однокомпонентный | Однокомпонентный акселерометр (АР2098, АР2037, АР2099) позволяет измерить только компоненту вибрации в одном направлении (ось чувствительности такого датчика ортогональна плоскости основания). |
Акселерометр трехкомпонентный | Трехкомпонентный датчик (например, АР2082М, АР2038Р) содержит три взаимно перпендикулярных чувствительных элемента и одновременно измеряет все три составляющих виброускорения. При установке на объект трехкомпонентный датчик нужно ориентировать так, чтобы направления осей чувствительности X, Y, Z совпадали с интересующими направлениями вибрации. |
Акустический калибратор | Устройство, генерирующее синусоидальное звуковое давление заданного уровня и частоты с целью возбуждения присоединенного к нему микрофона определенной модели и конфигурации (ГОСТ Р МЭК 60942-2009). С приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА допускается использовать калибратор АК-1000, CAL200, 4230, 4221. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать калибратор ЗАЩИТА-К. |
Анализатор спектра | В виброакустике: средство измерения спектра, то есть частотное распределение энергии (мощности, плотности энергии или плотности мощности), амплитуды или фазы акустического или вибрационного сигнала. На практике А.С. имеет исполнение в виде наборов смежных полосовых фильтров, например, фильтров на долю октавы, с перекрывающимися полосами пропускания, либо в виде устройства, реализующего алгоритмы дискретного преобразования Фурье, например, БПФ. |
Быстрое преобразование Фурье, БПФ | Алгоритм вычисления Дискретного преобразования Фурье (ДПФ). ДПФ осуществляет преобразование конечной последовательности дискретных выборок исходной функции (временной формы сигнала) в последовательность такой же длины дискретных значений частотных составляющих с постоянным шагом по частоте. Одной из особенностей БПФ является то, что количество точек во временном окне анализа (длина последовательности выборок сигнала) равно 2N. |
Вибрация | Движение точки или механической системы, при котором происходят колебания (поочередные возрастания и убывания во времени) характеризующих его скалярных величин (ГОСТ 24346-80). К вибрации часто относят также ударные процессы: Удар - всплеск ускорения короткой длительности (ГОСТ ISO/TS 15694). |
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ГОСТ 12.1.012-2004, а не ГОСТ 12.1.012-2014. | |
|
Вибрация локальная (Hand-Arm vibration) | ГОСТ 12.1.012-2014: Вибрация, передаваемая через кисти рук человека в местах контакта с управляемой машиной или обрабатываемым изделием. СанПиН 2.2.4.3359-16 <*>: Вибрация, передающаяся через руки, ступни ног сидящего человека и на предплечья, контактирующие с вибрирующими рабочими поверхностями -------------------------------- < *> предполагается к отмене. |
Вибрация общая (Whole-Body vibration) | ГОСТ 12.1.012-2004: Вибрация, передаваемая на тело стоящего, сидящего или лежащего человека в точках его опоры (ступни ног, ягодицы, спина, голова). СанПиН 2.2.4.3359-16: Вибрация, передаваемая на тело через опорные поверхности: для стоящего - через ступни ног, для сидящего - через ягодицы, для лежащего человека - через спину и голову. Вибрацию в помещениях жилых и общественных зданий традиционно также называют общей вибрацией, хотя ее измерение не соотносится с расположением опорных поверхностей человека. |
Виброперемещение, виброскорость, виброускорение | Виброперемещение - составляющая перемещения, описывающая вибрацию (ГОСТ 24346). Виброскорость - производная виброперемещения по времени. Виброускорение - производная виброскорости по времени. |
Виброускорение полное | Для общей вибрации: полное СКЗ виброускорения по ГОСТ 31191.1: где awx, awy, awz, - среднеквадратичные значения корректированного виброускорения, вдоль направлений осей координат x, у и z соответственно; kx, kу, kz - весовые коэффициенты. В настоящее время в РФ этот параметр не используется для гигиенической оценки вибрации. Для локальной вибрации: по ГОСТ 31192.1, полное СКЗ корректированного виброускорения - это корень из суммы квадратов по всем трем направлениям измерения вибрации. В приборах серии ЭКОФИЗИКА этот параметр отображается на экране прибора. В настоящее время в РФ полное ускорение локальной вибрации не используется для гигиенической оценки, но может применяться для заявления вибрационной характеристики ручной машины. |
Виброускорение. Частотные коррекции | Функция, заключающаяся в том, что исходный сигнал пропускают через корректирующий фильтр, представляющий собой комбинацию полосового и весового фильтров. Частотная коррекция может быть также достигнута с помощью спектрального анализа (БПФ или 1/n-октавного) с последующим энергетическим суммированием частотных компонент, умноженных на соответствующие весовые коэффициенты Для измерения вибрации, воздействующей на человека, используют фильтры частотных коррекций, требования к которым установлены в ГОСТ ИСО 8041. Wk - общая вибрация в направлении Z Wd - общая вибрация в направлениях X, Y Wm - общая вибрация при неопределенной позе человека в помещениях жилых и общественных зданий, в помещениях экипажа и пассажиров морских и речных судов (Wa - коррекция Wm в урезанном диапазоне частот) Wb - для оценки комфорта пассажиров Ж/Д транспорта Wh - локальная вибрация. |
Виброускорения уровень, уровень виброускорения | Уровнем виброускорения La называется величина, рассчитываемая по формуле: где a - виброускорение (в м/с2), a0 = 10-6 м/с2 - опорный уровень. Уровни виброускорения измеряются в дБ отн. опорного значения. В некоторых случаях (например, для измерений вибрации на судах), для измерений логарифмических уровней используют иные опорные значения 3·10-4, 3,14·10-4 м/с2. |
Текущие и максимальные СКЗ корректированного ускорения | Текущее СКЗ корректированного виброускорения: В приборах серий Экофизика и ОКТАВА принимает значения 1 сек, 5 сек, 10 сек. Максимальные уровни и значения в приборах серий ЭКОФИЗИКА и ОКТАВА: где MAX(T) - значение, которое выводится на экран в момент времени T; X(t) - текущее среднеквадратичное значение величины X в промежуточный момент времени t, величина  отсчитывается от момента запуска измерений или от момента последнего сброса. Значения  для различных измерительных программ приведены в их спецификациях. |
Максимальное текущее среднеквадратичное виброускорение (MTVV) | Максимальное значение текущего среднеквадратичного значения корректированного ускорения для периода интегрирования , равного 1 с (ГОСТ ИСО 8041). В приборах серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА термину MTVV соответствуют величины MAX СКЗ-1с корректированного ускорения общей вибрации. |
Пиковое корректированное виброускорение | Максимальное значение модуля корректированного мгновенного ускорения на периоде измерения. В приборах серий ЭКОФИЗИКА пиковое ускорение измеряется как за полное время измерения (глобальный пиковый уровень/значение), так и за последние 1с, 5с, 10с ("текущий пиковый уровень" - обозначение PkT). Примечание: не следует путать пиковое ускорение с максимальным среднеквадратичным ускорением. |
Доза вибрации VDV | Величина, представляющая собой интеграл четвертой степени корректированного ускорения, выражаемая в м/с1,75 и определяемая формулой где aw(t) - мгновенное значение корректированного виброускорения, [м/с2]; T - период измерений, [с]. В Европе величина VDV используется для нормирования общей вибрации на рабочих местах. В Российской Федерации величина VDV не используется для гигиенического нормирования. Не следует путать величину VDV с понятием дозы вибрации, которое используется в ГОСТ 12.1.012-90 (отменен) и в некоторых санитарных нормах (в основном, относящихся к водному транспорту) ( t). |
Вибрационная экспозиция A(8) | Для локальной вибрации - полное виброускорение, приведенное к продолжительности рабочей смены: где - среднее по времени значение полной вибрации на периоде воздействия; T - продолжительность воздействия локальной вибрации за смену; |
Вибропреобразователь (vibration transducer) | Первичный преобразователь (датчик, сенсор), выходной электрический сигнал которого или одна из электрических характеристик однозначно определяют значение измеряемого параметра вибрации (ГОСТ 30296-95). Устройство для преобразования измеряемого механического движения, например, ускорения в заданном направлении, в величину, удобную для измерения или записи (ГОСТ ISO 16063-1-2013). |
Вибропреобразователь со встроенной электроникой (IEPE, ICP) | Пьезоакселерометр, в который интегрирована электронная схема согласования импедансов (преобразует высокоимпедансный сигнал пьезоэлектрической сенсорной части в низкоимпедансный - порядка 100 Ом - выходной сигнал), соответствующая спецификации IEPE. Питание встроенной электроники IEPE осуществляется постоянным током от 2 до 20 мА с напряжением от 18 до 30 В (DC). Отличительной особенностью IEPE-принципа является то, что питание датчика и передача полезного сигнала осуществляется по одной и той же однопроводной экранированной линии. IEPE - Integrated Electronics Piezo-Electric - обозначение неофициального промышленного стандарта для встроенной электроники пьезоэлектрических датчиков (ускорения, силы, динамического давления). Некоторые микрофонные предусилители обеспечивают прямое подключение к аппаратуре со входом для IEPE датчиков и поэтому также могут обозначаться как IEPE (ICP) предусилители. Некоторые производители выпускают изделия по технологии IEPE с использованием собственных торговых марок: ICP(R) (PCB Piezotronics, США), Deltatron (R) (Bruel&Kjaer, Дания), Isotron (R) (Endevco, США). |
Виброкалибратор | Устройство для воспроизведения вибрации с заданными характеристиками в целях определения или проверки метрологических характеристик средств измерения вибрации. |
Звук | Физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде. |
Звуковое давление | Разность между мгновенным суммарным давлением и соответствующим статическим давлением ( ГОСТ Р 53188.1, МЭК 61672-1). |
Уровень звукового давления | Десять десятичных логарифмов отношения среднего по времени квадрата звукового давления к квадрату опорного звукового давления, |
Микрофон | В измерительной акустике - электроакустический преобразователь, с помощью которого из акустических колебаний получают электрический сигнал (ГОСТ Р 53188.1-2019). Во многих стандартах и иных документах под микрофоном понимают сочетание капсюля конденсаторного микрофона и предусилителя. Однако на практике микрофоном могут также называть только микрофонный капсюль. |
Микрофонный капсюль | Часть конденсаторного микрофона, преобразующая колебания звукового давления в колебания емкости, которые затем преобразуются в колебания напряжения. Изменения емкости осуществляются благодаря механическим колебаниям тонкой мембраны, расположенной на небольшом расстоянии от неподвижного металлического электрода. Электрическое напряжение может создаваться двумя способами: а) нанесением слоя электрета, содержащего заряженные частицы, на неподвижный электрод (преполяризованный микрофон), б) подачей внешнего постоянного напряжения, обычно 200 В, на неподвижный электрод (микрофон с внешней поляризацией). На практике, а также в некоторых стандартах, микрофонные капсюли называют просто микрофонами. |
Микрофонный предусилитель | Часть микрофона, которая обеспечивает преобразование высокоимпедансного выходного сигнала микрофонного капсюля в низкоимпедансный сигнал. Для микрофонов с внешней поляризацией используются предусилители, которые также обеспечивают подачу поляризационного напряжения. |
Октавный фильтр, 1/n-октавный фильтр | Октавный фильтр - полосовой фильтр, у которого отношение верхней граничной частоты к нижней граничной частоте равно октавному отношению (МЭК 61260-1). 1/n-октавный фильтр - Полосовой фильтр, у которого отношение верхней граничной частоты к нижней граничной частоте равно октавному отношению, возведенному в степень, равную используемому показателю ширины полосы 1/n. |
Основное затухание (фильтра) | Номинальное затухание фильтров в полосе пропускания, указанное для определения относительного затухания. Затухание фильтра - разность (в дБ) между уровнем входного сигнала и уровнем соответствующего выходного сигнала. |
Относительное затухание (фильтра) | Разность между затуханием фильтра и основным (номинальным) затуханием. |
Полосовой фильтр | Фильтр с единственной полосой пропускания (или полосой пропускания с малым относительным затуханием), которая простирается от нижней граничной частоты, большей нуля, до конечной верхней граничной частоты (МЭК 61260-1). |
Уровень звука. Корректированный по A, C, Z уровень звука, частотная коррекция (шумомера) | Уровень звука: Объективная характеристика человеческого восприятия силы звука. Уровень корректированного по частоте квадрата звукового давления с учетом временной коррекции или усреднения по времени (ГОСТ Р 53188.1). Частотная коррекция, дБ: Разность между уровнем частотно-корректированного сигнала, показываемым на устройстве отображения шумомера, и соответствующим уровнем установившегося синусоидального входного сигнала с постоянной амплитудой, выраженная как функция частоты. Используемые в шумомерах частотные коррекции A и C приблизительно соответствуют кривым равной громкости для умеренных и очень сильных акустических сигналов. |
Уровень звука с временной коррекцией. Временные коррекции S, F, I | Десять десятичных логарифмов отношения усредненного с учетом временной коррекции квадрата звукового давления к квадрату опорного звукового давления: где  - экспоненциальная постоянная времени для временных характеристик F или S, с; - переменная интегрирования от некоторого времени в прошлом, которое обозначено как нижний предел интегрирования, до времени наблюдения t;  - мгновенное корректированное по A (C, Z) звуковое давление; P0 - опорное звуковое давление (20 мкПа). Временной коррекции S соответствует константа  . Временной коррекции F соответствует константа  . Уровень звука с временной коррекцией приблизительно совпадает с текущим средним по времени уровнем звука с интервалом усреднения  . Временным коррекциям F и S на индикаторе шумомера могут также соответствовать метки FAST и SLOW (быстро и медленно) соответственно. Временная характеристика I (IMPULSE) представляет собой комбинацию функции временной коррекции с очень маленькой постоянной времени и специального дополнительного детектора. Нормативное значение постоянной времени  для коррекции I равно 35 мс как для нарастания, так и для спада сигнала. Дополнительный детектор предназначен для хранения результата в течение времени, необходимого для отображения уровня с коррекцией I. Нормативное значение скорости спада детектора характеристики I равно 2,9. Временной характеристике I на индикаторе шумомера соответствуют метки I или Imp. |
Текущий корректированный уровень звука с временной коррекцией | Измеренный в данный момент времени корректированный по A (C, Z, ...) уровень звука с временной коррекцией S (I, F). |
Максимальный уровень звука | ГОСТ Р 53188.1-2019 (МЭК 61672-1): Наибольший на заданном интервале времени уровень звука с временной коррекцией. В шумомерах под заданным интервалом времени понимается промежуток между запуском измерения и текущим моментом времени. |
Минимальный уровень звука | Термин "минимальный уровень звука" не является стандартизованным. В шумомерах серий Октава и Экофизика этот термин понимается как наименьший корректированный уровень звука с временной коррекцией, на интервале времени, который начинается с небольшой задержкой (несколько секунд) после запуска измерения и заканчивается текущим моментом времени. |
Пиковое звуковое давление | ГОСТ Р 53188.1-2019: Наибольшее абсолютное значение мгновенного (отрицательного или положительного) звукового давления на заданном интервале времени. |
Пиковый уровень звука | ГОСТ Р 53188.1-2019: Десять десятичных логарифмов отношения квадрата пикового корректированного по частоте звукового давления к квадрату опорного значения 20 мкПа. |
Средний по времени (эквивалентный) уровень звука | ГОСТ Р 53188.1-2019. Десять десятичных логарифмов отношения среднего по времени квадрата корректированного по частоте звукового давления на заданном временном интервале к квадрату опорного значения. Средний по времени корректированный по A уровень звука обозначают LAT или LAeq и определяют формулой где  - переменная интегрирования по интервалу времени усреднения, которая заканчивается в момент времени наблюдения t; T - временной интервал усреднения (для эквивалентного уровня за все время измерения T = t);  - мгновенное корректированное по A звуковое давление; P0 - опорное значение, равное 20 мкПа. Аналогично определяются корректированные по AU, C, Z уровни звука и уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот. Примечание: Функция временной коррекции не используется в определении среднего по времени уровня звука. |
Текущий средний по времени эквивалентный уровень звука Lpls | В приборах ОКТАВА-111, ЭКОФИЗИКА-110А - Эквивалентный уровень звука за последнюю секунду. Частота обновления текущих средних по времени уровней звука на показывающем устройстве и в канале телеметрии составляет примерно 3 Гц. |
Уровень звукового воздействия | Интеграл по времени от квадрата звукового давления за указанный интервал времени или событие заданной продолжительности. Корректированное по A звуковое воздействие EA,T вычисляют по формуле - квадрат мгновенного корректированного по A звукового давления на интервале времени T. Примечание: Для таких приложений, как измерение шума на рабочем месте, звуковое воздействие удобнее выражать в Па2ч, а не в Па2с. Аналогично вычисляется звуковое воздействие для других частотных коррекций. Уровень звукового воздействия вычисляют по формулам: где EA,T - корректированное по A звуковое воздействие на интервале времени T, Па2с; E0 - опорное звуковое воздействие, равное (20 мкПа)2 x (1 с) = 400 x 10-12 Па2с; T - интервал времени измерения в секундах; T0 - опорное время для измерения уровня звукового воздействия, равное 1 с. Примечание: Средний по времени корректированный по A уровень звука LAeq,T для интервала времени T связан с соответствующим корректированным по А уровнем звукового воздействия за этот интервал соотношением:  или |
Усреднение | Операция получения среднеквадратичного значения (уровня). Различают линейное и экспоненциальное усреднение. Линейное усреднение реализуют через непосредственное нахождение среднего от суммы квадратов величины на заданном интервале (см. "Средний по времени (эквивалентный) уровень звука"). Экспоненциальное усреднение реализуют с использованием временных коррекций (см. "Уровень звука с временной коррекцией"). Экспоненциальное усреднение позволяет получать приближенное среднеквадратичное значение на интервал "2 тау", где "тау" - константа экспоненциального усреднения. |
Усреднения время, время усреднения | Для линейного усреднения - продолжительность интервала времени, на котором рассчитывается среднеквадратичное значение. В случае экспоненциального усреднения (временной коррекции) результат представляет собой приближенное среднеквадратичное значение за время усреднения  , где  - временная константа (0,125 с для временной коррекции F / "быстро", 1,0 с для временной коррекции S / "медленно). |
Шумомер | Устройство, обеспечивающее измерение уровня звука и (или) звукового воздействия и соответствующее стандарту (МЭК 61672-1, ГОСТ Р 53188.1 в РФ, ГОСТ 17187-2010 в ЕАЭС). Для первичных преобразователей - уровень сигнала, который создает преобразователь при фактическом отсутствии полезного сигнала исследуемой величины. |
Шумы собственные, уровень собственных шумов | Для шумомеров: уровни звука, которые отображались бы шумомером при нахождении в звуковом поле с низким уровнем, не вносящим существенного вклада в показания прибора. Уровнем собственных шумов (или электрических шумов) прибора также называют показания прибора при замене первичного преобразователя подходящим эквивалентом без сенсорной части. |
Характеристика амплитудно-частотная, амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | Зависимость амплитуды выходного сигнала системы от частоты входного сигнала. На практике обычно под входным сигналом понимается сигнал синусоидального возбуждения заданного уровня. Нередко АЧХ или просто ЧХ называют также зависимость коэффициента преобразования устройства от частоты. |
Характеристика фазовая частотная, фазовая характеристика | Зависимость фазы выходного сигнала системы от частоты входного сигнала. |
Характеристика частотная относительная | Зависимость отношения выходного сигнала системы к выходному сигналу на опорной частоте как функция частоты возбуждения. Под выходным сигналом может пониматься амплитуда, фаза, величина затухания, коэффициент преобразования и т.д. |
О ПРИБОРАХ ОКТАВА-110А (ЭКО), ОКТАВА-110В (ЭКО), ЭКОФИЗИКА
Настоящая методика измерений применима также для следующих приборов:
ОКТАВА 110А (ЭКО), ОКТАВА-110В (ЭКО), ЭКОФИЗИКА.
При определении режимов, диапазонов и погрешностей измерений вышеуказанными приборами надлежит руководствоваться следующей таблицей соответствия.
ПРИБОР | НОМЕР РЭ | СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИБОР В МИ ПКФ-12-006 | НОМЕР РЭ |
ЭКОФИЗИКА | ПКДУ.411000.001 РЭ | Экофизика-110А, исполнение HF | ПКДУ.411000.001.02 РЭ |
ОКТАВА-110А (комплектация ЭКО) | ПКДУ.411000.002.01 РЭ | Экофизика-110А, исполнение 110А | ПКДУ.411000.001.02 РЭ |
ОКТАВА-110В (комплектация ЭКО) | ПКДУ.411000.003.01 РЭ | Экофизика-110В | ПКДУ.411000.001.03 РЭ |