Главная // Актуальные документы // Методика
СПРАВКА
Источник публикации
М., 2020
Примечание к документу
Документ фактически утратил силу в связи с изданием МИ ПКФ-12-006 (Редакция 14).
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.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05. Редакция 13"

"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.411000.001.03 РЭ, ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06, РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05. Редакция 13"


Содержание


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.411000.001.03 РЭ,
ПКДУ.411000.002.01 РЭ, РЭ 4381-003-76596538-06,
РЭ 4381-002-76596538-06, РЭ 4277-002-76596538-05
РЕДАКЦИЯ 13
Учебный центр приборостроительного объединения "Октава-ЭлектронДизайн" находится по адресу:
г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 12, подъезд 12.1, uc@octava.info
ООО "ПКФ Цифровые приборы" (производство и ремонт - номер в реестре уведомлений Росстандарта 120СИ0000030312).
Адрес для переписки: 129281, Москва, ул. Енисейская, д. 24, 150
Тел./факс: +7 (495) 225-55-01, (499) 136-82-30
e-mail: info@octava.info
www.octava.info
1. Введение
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 нашего рассмотрения.
Как пользоваться этим документом
Настоящий документ является частью эксплуатационной документации (руководства по эксплуатации) соответствующих шумомеров, 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 лаборатории 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
Средства измерения указаны в Таблице УЗ-1 (см. также Дополнение N 1).
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 Экофизика110А 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 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 , 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 АК-1000, 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. Ось чувствительности микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях в свободном поле ось чувствительности 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 низких уровней звука 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 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
ИС МЕГАНОРМ: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица УЗ-1, а не 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 - погрешность измерения звука в соответствии с Таблицей УЗ-1, - k-я дополнительная погрешность в децибелах.
16. После проведения измерений также рекомендуется проверить калибровку шумомера с помощью акустического калибратора в соответствии с руководством по эксплуатации.
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 110А 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, ВМК-402А, 4136
1,5
51 - 168 дБA,
56 - 168 дБC,
60 - 168 дБZ
<*> 1) Если калибровочная поправка для конкретного микрофона отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину +K, где K - 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.
3. Методика однократного прямого измерения корректированного ускорения общей и локальной вибрации
Средства измерения указаны в Таблице В-1.
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 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 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 AQ05.
Датчики вибрации, применяемые с прибором, могут быть 1-компонентными (ДН-4-Э, АР2098, АР98, АР2037, АР2099) или 3-компонентными (АР2038Р, АР2082М).
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
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.)
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
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
АР2037-10
(10 мВ/g)
Для ориентировочных измерений и исследований.
На жестких и плоских поверхностях
Адаптер: 001ОТ
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
-
Слабые вибрации строительных и инженерных конструкций.
Адаптер 004ОП
-
-
АР2006-500
(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: КВ-160, АТ01, АТ01m, 394С06. 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 калибровке 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 (003РД) 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/004АР5022
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 50x50 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.
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-5 с, СКЗ-10с.
8. Максимальные текущие среднеквадратичные уровни корректированного ускорения считываются на индикаторе рядом с теми же метками и метками Max.
9. Показания MTVV считываются на индикаторе виброметра рядом с метками СКЗ-1с, 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 1 с, 5 с и 10 с 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 или
- эксплуатационной документации на виброметр ВП или
- 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
Общая вибрация-1
Локальная вибрация-1
Общая вибрация ЭФБ-110А
Локальная вибрация ЭФБ-110А
Общая вибрация ЭФБ-HF (канал А)
Локальная вибрация ЭФБ-HF (канал А)
- ИИБ (измерительно-индикаторный блок)
- Адаптер 110А-IEPE
Диапазон измерения делится на три поддиапазона
- 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 АР2037-100 (АР2098, АР98 АР2082М-100, АР2038-100)
10
56 - 174 (Wd),
60 - 174 (Wk),
58 - 174 (Wm),
60 - 174 (Wh)
- Вибропреобразователь АР2037-10, АР2038Р-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
10
54 - 174 (Wd),
51 - 174 (Wk),
53 - 174 (Wm)
- Вибропреобразователь АР2006-500
50
33 - 161 (Wd),
33 - 161 (Wk),
33 - 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)
10
56 - 165 (Wd),
60 - 165 (Wk),
58 - 165 (Wm),
66 - 165 (Wh),
65 - 165 (Fk),
75 - 165 (Fh)
- Вибропреобразователь АР2038Р-10, АР2037-10
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
10
54 - 165 (Wd),
51 - 165 (Wk),
53 - 165 (Wm)
- Вибропреобразователь АР2006-500
50
33 - 151 (Wd),
33 - 151 (Wk),
33 - 151 (Wm)
<*> 1) Если калибровочная поправка для конкретного вибропреобразователя отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину +K, где K - 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
Средства измерения указаны в Таблице В-2.
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 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 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 AQ05.
Датчики вибрации, применяемые с прибором, могут быть 1-компонентными (ДН-4-Э, АР2098, АР98, АР2037, АР2099) или 3-компонентными (АР2038Р, АР2082М).
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
АР2006-500
0,1
1400
> 7 000
АР2031-3
0,5
12000
> 60 000
АР2029-100
0,5
20000
> 60 000
АР2082М-100
0,5
6000
> 30 000
АР2038Р-10, АР2038Р-100
0,5
7000
> 35 000
--------------------------------
<*> 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: КВ-160, АТ01, АТ01m, 394С06. 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 (003РД) 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/004АР5022
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 50x50 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.
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 берутся из паспортов конкретных 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 - погрешность 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 А)
1/3-октавный анализатор MXYZ (канал MIC)
- ИИБ (измерительно-индикаторный блок)
- Адаптер 110А-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)
10
52 - 174 (1 Гц),
54 - 174 (2 Гц),
56 - 174 (16 Гц),
56 - 174 (1 кГц)
- Вибропреобразователь АР2038Р-10, АР2037-10
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
10
44 - 174 (1 Гц),
42 - 174 (2 Гц),
36 - 174 (16 Гц),
37 - 174 (1 кГц)
- Вибропреобразователь АР2006-500
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
Вибропреобразователь АР2037-100 (АР2098, АР98, АР2082М-100, АР2038-100)
10
60 - 164
- Вибропреобразователь АР2038Р-10, АР203710
1
80 - 184
- Вибропреобразователь 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
10
42 - 164 (1 Гц),
42 - 164 (2 Гц),
41 - 164 (16 Гц),
50 - 164 (1 кГц)
- Вибропреобразователь АР2006-500
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 +K, где K - 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)
Средства измерения указаны в Таблице УЗ-2.
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, ОКТАВА101АМ, 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 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 , 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 АК-1000, 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, МК233, М-201 и их аналогами измеряют уровень звука и звукового давления, которые были бы в измерительной точке свободного звукового поля в отсутствие микрофона. Ось чувствительности микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях в свободном поле ось чувствительности 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 берутся из паспортов 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 - погрешность измерения звука в соответствии с Таблицей УЗ-2, - k-я дополнительная погрешность в децибелах.
13. Поправка на собственные шумы. При измерении низких уровней звука 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.
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.
14. Проверку калибровки измерительного тракта следует выполнять до и после измерений в соответствии с руководством по эксплуатации.
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 МК301, МК401
5
33 - 159 (в октавах)
31 - 159 (в 1/3-октавах)
- Микрофон МК/ВМК-401, ВМК-402А
1,5
42 - 168 (в октавах)
40 - 168 (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
<**> 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-205/206 (МК-265, МК-221)
- МР201
50
11 - 139 <**> (вход MIC)
25 - 125 <***> (входы X, Y, Z)
- Микрофон М-201, МК-233
14
22 - 150 <**> (вход MIC)
36 - 136 <***> (входы X, Y, Z)
- Микрофон МК301, МК401, 4135
5
31 - 159 <**> (вход MIC)
47 - 147 <***> (входы X, Y, Z)
- Микрофон МК/ВМК-401, 4136
1,5
40 - 168 <**> (вход MIC)
56 - 156 <***> (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 МК301, МК401
5
47 - 147
- Микрофон МК/ВМК-401, ВМК-402А 4136
1,5
56 - 156
--------------------------------
<*> Если калибровочная поправка для конкретного микрофона отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину +K, где K - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Нижние пределы измерений для отдельных частотных полос могут быть меньше указанных в таблице; значение нижних пределов могут быть оценены как уровень собственных шумов в соответствующей полосе для диапазона шкалы Д3 плюс 7 дБ.
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
Средства измерения указаны в Таблице УЗ-3. 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 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. Ось чувствительности микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях в свободном поле ось чувствительности 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 - 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 берутся из паспортов 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:
- погрешность 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
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)
50
В 1/3-октавах:
11 - 139 <**> (вход MIC)
25 - 125 <***> (входы X, Y, Z)
- Микрофон М-201, МК-233
14
В 1/3-октавах:
22 - 150 <**> (вход MIC)
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, МК-221)
50
В 1/3-октавах:
25 - 125
- Микрофон М-201, МК-233
- 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 +K, где K - 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
Средства измерения указаны в Таблице УЗ-4.
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 TRP001R и подсоединять к индикаторному блоку с помощью удлинительного кабеля.
Внимание. При использовании микрофонов МК-301, МК-401, ВМК-401, 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 АК-1000, CAL200, Тип 4231 или иные калибраторы, рекомендуемые производителем анализатора спектра. Акустический калибратор ЗАЩИТА-К не рекомендован к применению с приборами, указанными выше
4. Ось чувствительности микрофона перпендикулярна мембране микрофонного капсюля и направлена по оси предусилителя. При измерениях ось чувствительности 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 берутся из паспортов 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 - 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,
- ИМ 110А или HF
- 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)
- ИМ 110А 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, 4136
1,5
100 кГц
56 - 170
--------------------------------
<*> Если калибровочная поправка с учетом частотной характеристики микрофона отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину +K, где K - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
8. Методика однократного прямого измерения уровней виброскорости с датчиком AV-01
Средства измерения указаны в Таблице В-3.
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.
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. 5x10-8 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.
4. 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 50x50 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.
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 виброскорости 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 (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.
10. 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, характеризующее неравномерность АЧХ вибропреобразователя для частоты f. Поправки на вибропреобразователь берутся из паспортов 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.
11. Для учета дополнительных погрешностей следует пользоваться формулой:
где - погрешность измерения в соответствии с Таблицей В-3, - k-я дополнительная погрешность в децибелах (например, неравномерность АЧХ в диапазоне измерений).
12. 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/м/с, дБ отн. 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 +K, где K - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Для несинусоидальных сигналов с пик-фактором k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину
9. Методика однократного прямого измерения уровней виброскорости в октавных и третьоктавных полосах частот с использованием акселерометров
Средства измерения указаны в Таблице В-4.
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.
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
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
АР2099-100
0,5
3000
> 15 000
АР2006-500
0,1
1400
> 7000
АР2082М-100
0,5
6000
> 30 000
АР2038Р-10, АР2038Р-100
0,5
7000
> 35 000
--------------------------------
<*> 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. 5x10-8 м/с).
Рекомендуемые модели портативных виброкалибраторов: КВ-160, АТ01, АТ01m, 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.
4. 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/004РД
Полужесткий диск для установки 3-компонентного датчика АР2082М (003РД) или АР2038Р (004РД). 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 50x50 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.
5. После включения виброметра в режим "1/3-октавный анализатор..." 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 виброскорости в дБ считываются на индикаторе виброметра рядом с меткой L дБ при индикации 1 сек, 5 сек, 10 сек.
8. 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.
9. 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.
10. 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. 7, 8), - поправка, характеризующее неравномерность АЧХ акселерометра для частоты f. Поправки на вибропреобразователь берутся из паспортов конкретных 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 - погрешность измерения в соответствии с Таблицей В-4, - k-я дополнительная погрешность в децибелах (например, неравномерность АЧХ в диапазоне измерений).
12. 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. 5x10-8 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 110A-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 АР2038-10
1
82 ... 204 (1 Гц),
65 ... 184 (10 Гц),
46 ... 164 (100 Гц),
26 ... 144 (1 кГц)
- Вибропреобразователи АР2098, АР98, АР2082М АР2038Р-100
10
62 ... 184 (1 Гц),
45 ... 164 (10 Гц),
26 ... 144 (100 Гц),
6 ... 124 (1 кГц)
- Вибропреобразователь АР2099-100
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)
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
- Вибропреобразователь АР2038-10
1
90 ... 194 (1 Гц),
70 ... 174 (10 Гц),
50 ... 154 (100 Гц),
30 ... 134 (1 кГц)
- Вибропреобразователи АР2098, АР98, АР2082М АР2038Р-100,
10
70 ... 174 (1 Гц),
50 ... 154 (10 Гц),
30 ... 134 (100 Гц),
10 ... 114 (1 кГц)
- Вибропреобразователь АР2099-100
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)
<*> Если калибровочная поправка для конкретного вибропреобразователя отличается от 0,0 дБ, диапазоны измерения смещаются на величину +K, где K - значение установленной калибровочной поправки, дБ.
Для несинусоидальных сигналов с пик-фактором k верхние пределы линейных диапазонов изменяются на величину.
Дополнение N 1
О ПРИБОРАХ ОКТАВА-110А (ЭКО), ОКТАВА-110В (ЭКО), ЭКОФИЗИКА
Настоящая методика измерений применима также для следующих приборов: ОКТАВА110А (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