Что такое общая вибрация
Роспотребнадзор
Роспотребнадзор
Что такое вибрация?
Что такое вибрация? Какая ответственность лежит на работодателе,
а какая на работнике виброопасной профессии?
Общая вибрация – вибрация, передаваемая на тело стоящего или лежащего человека в точках его опоры (ступни ног, ягодицы, спина, голова).
Локальная вибрация – вибрация, передаваемая через кисти рук человека в местах контакта с управляемой машиной или обрабатываемым изделием.
Виброопасная профессия – профессия, связанная с условиями труда, при которых воздействие на человека вибрации может представлять собой потенциальную опасность для его здоровья.
Рабочее место – область пространства (участок, маршрут и т.п.), где работник выполняет рабочее задание.
Виброактивность машины – это свойство машины производить вибрацию во время работы.
Вибрационная безопасность – отсутствие условий, приводящих или способных привести к ухудшению состояния здоровья человека или к значительному снижению степени комфортности его труда в результате неблагоприятного воздействия вибрации.
Выделяют два типа машин генерирующих вибрацию:
Машина типа 1 – это машина, которая в процессе работы может передавать вибрацию непосредственно на тело человека (шлифовальная машина, экскаватор)
Ответственность работодателя
Ответственность за соблюдение установленных гигиенических нормативов по вибрации на рабочих местах лежит на работодателе. Для этого он должен оценить риск, связанный с воздействием вибрации на рабочих, и принять меры, необходимые для снижения вибрационной нагрузки. Эти меры включают в себя, в частности:
Источник
Роспотребнадзор (стенд)
Роспотребнадзор (стенд)
Вибрация в производстве. Профилактические мероприятия
Вибрация в производстве. Профилактические мероприятия
Вибрация относится к факторам, обладающим значительной биологической активностью. Восприятие вибрации объективно зависит от индивидуальных физиологических реакций и биохимических свойств каждого человека, а также от степени распространения колебаний на тело человека, их частоты, амплитуды, площади участков тела, соприкасающихся с вибрирующим объектом, места приложения и других условий.
Вибрации по способу передачи на человека (в зависимости от характера контакта с источником вибрации) условно подразделяются на: местную (локальную) и общую, передающуюся через опорные поверхности на тело человека в положении сидя (ягодицы) или стоя (подошвы ног). В производственных условиях нередко имеет место сочетанное действие местной и общей вибрации.
В соответствии с действующими санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий» производственные вибрации по своим физическим характеристикам классифицируется: по характеру спектра на: низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные. По временным характеристикам рассматривают вибрации как: постоянные и непостоянные. Непостоянные вибрации в свою очередь подразделяются на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные, состоящие из нескольких вибрационных воздействий (например, ударов).
Производственными источниками локальной вибрации являются ручные механизированные машины ударного, ударно-вращательного и вращательного действия с пневматическим или электрическим приводом.
Общая вибрация рабочих мест по источнику возникновения подразделяется на транспортную, транспортно- технологическую и технологическую. Водители транспортных машин (тракторов, самоходной сельскохозяйственной техники, грузового автотранспорта, землеройных машин и др.), а также операторы транспортно- технологического оборудования (экскаваторов, подъемных кранов, горнодобывающих машин, бетоноукладчиков и др.) подвергаются воздействию общей и локальной (местной) вибрации, кроме того, на рабочее место водителя, в том числе и на органы управления, передается вибрация, возникающая в результате работы двигателя и трансмиссии. Эта вибрация может превышать нормативные уровни.
Длительное влияние вибрации, сочетающееся с комплексом неблагоприятных производственных факторов, может приводить к стойким патологическим нарушениям в организме работающих, развитию вибрационной болезни. Наибольшее распространение имеет вибрационная болезнь, обусловленная воздействием локальной вибрации.
Одним из основных симптомов вибрационной болезни являются сосудистые расстройства. Больные жалуются на внезапно возникшие приступы побеления пальцев, которые чаще всего появляются при мытье рук холодной водой или при общем охлаждении организма, появляются ноющие, ломящие, тянущие боли в верхних конечностях, беспокоящими больше по ночам или во время отдыха. Боли сопровождаются повышенной зябкостью кистей. Появляется расстройство вибрационной, болевой и температурной чувствительности. Изменения со стороны костей появляются в виде дегенеративно-дистрофических изменений.
Одним из основных синдромов вибрационной болезни, вызванной воздействием общей вибрации и толчками, является вестибулопатия, которая проявляется головокружением, головными болями, гипергидрозом и т.д. Нередко возникают дисфункции пищеварительных желез, моторной, секреторной функции желудка и т.д. Происходят изменения и в позвоночнике в виде деформирующего остеоартроза пояснично-крестцового отдела или дискозов.
При всех видах вибрационной болезни нередко наблюдаются изменения со стороны центральной нервной системы. У рабочих виброопасных профессий с большим стажем возникают невриты слуховых нервов и даже понижение слуха.
Общая вибрация оказывает также отрицательное влияние на женскую половую сферу: отмечается обострение воспалительных процессов в половых органах, наблюдаются расстройства менструального цикла в виде дисменореи.
Основными профилактическими мероприятиями являются: технические способы ограничения и уменьшения вибрации, рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-профилактические меры.
Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является устранение непосредственного его контакта с вибрирующим оборудованием. Замена и усовершенствование технологических операций, конструктивные усовершенствования, применение средств внешней виброзащиты упругодемпфирующими материалами и устройствами, которые размещаются между источником вибрации и руками человека, а также постоянный контроль за исправностью оборудования и своевременным планово-предупредительным его ремонтом, так как, в процессе его эксплуатации и износа, особенно для ручного механизированного оборудования, происходит выраженное усиление вибрации. В целях профилактики работающие должны использовать средства индивидуальной защиты: рукавицы или перчатки, спецобувь. Запрещается проведение сверхурочных работ с вибрирующим оборудованием.
Важную роль в профилактике развития профессиональных заболеваний от воздействия вибрации принадлежит гигиеническому нормированию (Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96), регламентирующие нормируемые параметры, предельно допустимые значения производственной вибрации, допустимые значения вибраций в жилых и общественных зданиях. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации, вне зависимости от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц, независимо от гражданства. Имеется ряд нормативов, регламентирующие параметры вибрации машин, оборудования, в виде ГОСТов, многие из которых относятся к стандартам системы безопасности труда. Так, например, ГОСТ 26568-85 «Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация».
Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства (СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»), в т. ч.: разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; осуществлять производственный контроль, в т. ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.
Одним из наиболее важных аспектов медико-биологической профилактики неблагоприятного воздействия вибрации являются обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
Что такое общая вибрация
ГОСТ 31319-2006
(ЕН 14253:2003)
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЩЕЙ ВИБРАЦИИ И ОЦЕНКА ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Требования к проведению измерений на рабочих местах
Vibration. Measurement and evaluation of human exposure to whole-body vibration.
Practical guidance for measurement at the workplace
Дата введения 2008-07-01
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 183 «Вибрация и удар»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 29 от 24 июня 2006 г.)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Госстандарт Республики Казахстан
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2007 г. N 363-ст межгосударственный стандарт 31319-2006 (ЕН 14253:2003) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2008 г.
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».
Воздействие общей вибрации на рабочем месте может негативно отразиться на здоровье и безопасности работника. Общие требования по измерению и оценке воздействия общей вибрации установлены ГОСТ 31191.1-2004. Целью настоящего стандарта является установление практического руководства, позволяющего получить реалистичную картину воздействия вибрации на работника в течение рабочего дня.
Процедура оценки вибрационного воздействия может быть осуществлена в несколько этапов:
— выделение операций, из совокупности которых складывается рабочий день субъекта исследований;
— выбор операций, во время которых следует проводить измерения вибрации;
— измерения среднеквадратичного значения виброускорения для каждой выбранной операции;
— оценка типичной продолжительности воздействия вибрации в течение рабочего дня для каждой выбранной операции;
— расчет эквивалентного виброускорения.
По сравнению с примененным европейским стандартом ЕН 14253:2003 в текст настоящего стандарта внесены следующие изменения:
— в раздел 1 добавлена ссылка на ГОСТ 12.1.012-2004, чтобы показать место настоящего стандарта в комплексе стандартов вибрационной безопасности;
— в раздел 1 добавлена поясняющая сноска о соотношении настоящего стандарта и ГОСТ 31191.1-2004;
— в разделе 1 приведен порядок измерения и оценки вибрации, воздействующей на ноги сидящего человека, для чего добавлены ссылки на ГОСТ 31192.2-2005 и, при определении функции частотной коррекции в разделе 4, на ГОСТ 31192.1-2004;
— в разделе 2 международные стандарты заменены соответствующими межгосударственными, добавлены ГОСТ 31192.1-2004 и ГОСТ 31192.2-2005;
— в 5.1 добавлено правило проведения измерений в случае перемещения работника по рабочей зоне;
— в 5.3 добавлен критерий обоснованности выбора способа измерений на основе сравнения полученных результатов с теми, что имеют место при непрерывном измерении вибрации в течение рабочего дня;
— в 6.1.3.3 добавлен метод измерения вибрации с помощью устройства для быстрого крепления акселерометра;
— в 6.3.3 добавлена рекомендация по использованию пьезоакселерометров со встроенными усилителями;
— исключен структурный элемент «Библиография», содержащий ссылки на труднодоступные источники.
1 Область применения
Настоящий стандарт указывает способы получения значения эквивалентного виброускорения, включая правила выбора рабочих операций, которые необходимо учитывать при оценке вибрационного воздействия на рабочем месте.
Настоящий стандарт применяют в случаях, когда на рабочем месте действует вибрация, передаваемая через ягодицы сидящего или ноги стоящего человека*. При необходимости измеряют общую вибрацию, передаваемую на ступни ног сидящего человека. В этом случае установку датчиков вибрации осуществляют в соответствии с 6.1.3.3, а измеряемую величину, функции частотной коррекции, методы обработки и оценки определяют по ГОСТ 31192.2.
* В отличие от ГОСТ 31191.1, предписывающего оценивать влияние вибрации на здоровье только по измерениям на поверхности сиденья, здесь добавлены измерения на опоре ног стоящего человека, которые по ГОСТ 31191.1 используют для оценки степени комфорта. Для этого настоящим стандартом установлены соответствующие корректирующие коэффициенты (см. примечание 2 к разделу 4).
Настоящий стандарт рассматривает оценку воздействия вибрации только на основе измерений среднеквадратичного значения корректированного виброускорения. Это может привести к недооценке степени жесткости вибрации, если она носит ударный или импульсный характер. Метод оценки воздействия общей вибрации ударного характера с большим значением пик-фактора (см. ГОСТ 31191.1) настоящий стандарт не рассматривает (см. также раздел 4, примечание 1).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
Что такое общая вибрация
Термины и определения
Vibration. Terms and definitions
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3942 дата введения установлена с 01.01.81
ИЗДАНИЕ (июнь 2010 г.) с Поправкой (ИУС 2-81).
Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения в области вибрации. Термины общей теории колебаний, установленные в стандарте, обязательны лишь применительно к вибрации.
Установленные настоящим стандартом термины обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Приведенные в стандарте определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
Для отдельных стандартизованных терминов приведены их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 1926-79, за исключением эквивалентов стандартизованных терминов на болгарском, венгерском и чешском языках.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
Пояснения к некоторым терминам приведены в приложении 1.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком, английском и французском языках.
1. Колебания скалярной величины
Процесс поочередного возрастания и убывания обычно во времени значений какой-либо величины.
1. В области вибрации термин «колебания» применяется только для случаев изменения величины во времени.
2. Величина, значения которой колеблются, называется колеблющейся величиной.
2. Механические колебания
Колебания значений кинематической или динамической величины, характеризующей механическую систему
Движение точки или механической системы, при котором происходят колебания характеризующих его скалярных величин
4. Вибрационная техника
Ндп. Техника колебательная
Совокупность методов и средств возбуждения, полезного применения и измерения вибрации, вибрационной диагностики, вибрационной защиты и вибрационных испытаний
Устройство, предназначенное для возбуждения вибрации и используемое самостоятельно или в составе другого устройства
6. Вибрационная машина
Ндп. Колебательная машина
Машина, исполнительному органу которой сообщают вибрацию для осуществления или интенсификации выполняемого процесса или повышения качества выполняемой работы
Совокупность средств и методов измерения величин, характеризующих вибрацию
8. Вибрационная защита
Совокупность средств и методов уменьшения вибрации, воспринимаемой защищаемыми объектами.
Примечание. Под уменьшением вибрации понимают уменьшение значений каких-либо определенных величин, характеризующих вибрацию
9. Вибрационная устойчивость
Свойство объекта при заданной вибрации выполнять заданные функции и сохранять в пределах норм значения параметров
10. Вибрационная прочность
Прочность при и после заданной вибрации
11. Вибрационные испытания
Испытания объекта при заданной вибрации
12. Вибрационная диагностика
Техническая диагностика, основанная на анализе вибрации объекта диагностирования
Ндп. Колебательное перемещение
Составляющая перемещения, описывающая вибрацию
Ндп. Колебательная скорость
Производная виброперемещения по времени
Ндп. Колебательное ускорение
Производная виброскорости по времени
16. Прямолинейная вибрация точки
Ндп. Линейная вибрация
Вибрация точки по прямолинейной траектории
17. Плоская вибрация точки
Ндп. Плоскостная вибрация
Вибрация точки по плоской траектории
18. Пространственная вибрация точки
Вибрация точки по пространственной траектории
19. Поступательная вибрация
Ндп. Линейная вибрация
Вибрация твердого тела при его поступательном движении
20. Угловая вибрация
Ндп. Вращательная вибрация
Вибрация твердого тела при его вращательном движении
21. Размах колебаний
Ндп. Двойная амплитуда
Разность между наибольшим и наименьшим значениями колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени
22. Пиковое значение колеблющейся величины
Наибольшее абсолютное значение экстремумов колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени
23. Среднее значение модуля колеблющейся величины
Среднее значение модуля
Ндп. Средневыпрямленное значение
Среднеарифметическое или среднеинтегральное абсолютных значений колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени.
Примечание. Если имеется дискретных значений колеблющейся величины, то среднее значение модуля
.
.
24. Среднее квадратическое значение колеблющейся величины
Среднее квадратическое значение
Ндп. Среднеквадратичное значение
Квадратный корень из среднеарифметического или среднеинтегрального значения квадрата колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени.
Примечание. Если имеется дискретных значений колеблющейся величины, то среднеквадратичное значение
.
.
25. Периодические колебания (вибрация)
Колебания (вибрация), при которых каждое значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) повторяется через равные интервалы времени
26. Период колебаний (вибрации)
Наименьший интервал времени, через который при периодических колебаниях (вибрации) повторяется каждое значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию)
27. Частота периодических колебаний (вибрации)
Величина, обратная периоду колебаний (вибрации)
28. Синхронные колебания (вибрации)
Два или более одновременно совершающихся периодических колебания (вибрации), имеющие равные частоты
29. Гармонические колебания (вибрация)
Колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по закону:
,
— фаза;
30. Амплитуда гармонических колебаний (вибрации)
Ндп. Единичная амплитуда
Максимальное значение величины (характеризующей вибрацию) при гармонических колебаниях (вибрации) (см. термин 29)
31. Фаза гармонических колебаний (вибрация)
Аргумент синуса, которому пропорционально значение колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) при гармонических колебаниях (вибрации) (см. термин 29)
32. Начальная фаза гармонических колебаний (вибрации)
Фаза гармонических колебаний (вибрации) в начальный момент времени (см. термин 29)
33. Сдвиг фаз синхронных гармонических колебаний (вибраций)
Разность фаз двух синхронных гармонических колебаний (вибраций) в любой момент времени
34. Угловая частота гармонических колебаний (вибрации)
Ндп. Циклическая частота
Производная по времени от фазы гармонических колебаний (вибрации), равная частоте, умноженной на 2 (см. термин 29)
35. Комплексная амплитуда гармонических колебаний
36. Синфазные гармонические колебания (вибрации)
Синфазные колебания (вибрации)
Синхронные гармонические колебания (вибрация) с равными в любой момент времени фазами
37. Антифазные гармонические колебания (вибрации)
Антифазные колебания (вибрации)
Два синхронных гармонических колебания (вибрации), у которых сдвиг фаз в любой момент времени равен
38. Почти гармонические колебания (вибрация)
Колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по закону:
,
Примечание. Указанные медленно меняющиеся функции удовлетворяют неравенствам:
,
,
Частота колебаний значений размаха при биениях, равная разности частот суммируемых колебаний
41. Гармонический анализ колебаний (вибрации)
Представление анализируемых колебаний (вибрации) в виде суммы гармонических колебаний.
1. Слагаемые гармонические колебания называют гармоническими составляющими.
Гармоническая составляющая периодических колебаний
Примечание. Частоты гармоник кратны частоте анализируемых периодических колебаний
43. Номер гармоники
Целое число, равное отношению частоты гармоники к частоте анализируемых периодических колебаний
44. Первая гармоника
Гармоника, номер которой равен единице
45. Высшая гармоника
Гармоника, номер которой больше единицы
46. Спектр колебаний (вибрации)
Совокупность соответствующих гармоническим составляющим значений величины, характеризующей колебания (вибрацию), в которой указанные значения располагаются в порядке возрастания частот гармонических составляющих.
2. Примеры спектров колебаний см. термины 50-52.
Совокупность частот гармонических составляющих колебаний, расположенных в порядке возрастания
48. Дискретный спектр
Спектр колебаний или частот, в котором частоты гармонических составляющих колебаний образуют дискретное множество
49. Непрерывный спектр
Спектр колебаний или частот, в котором частоты гармонических составляющих колебаний образуют непрерывное множество
50. Амплитудный спектр
Спектр колебаний, в котором величинами, характеризующими гармонические составляющие колебаний, являются их амплитуды
Спектр колебаний, в котором величинами, характеризующими гармонические составляющие колебаний, являются их начальные фазы
52. Энергетический спектр
Спектр колебаний, в котором величинами, характеризующими гармонические составляющие колебаний, являются квадраты амплитуд скорости, характеризующие удельную энергию указанных составляющих
53. Спектральный анализ колебаний (вибрации)
Определение спектра колебаний (вибрации) или спектра частот
54. Преобладающая частота
Частота, которой соответствует глобальный максимум энергетического или амплитудного спектра колебаний с различными частотами
55. Почти периодические колебания (вибрация)
Ндп. Квазипериодические колебания
Колебания (вибрация), при которых каждое значение колеблющейся величины почти повторяется через некоторые постоянные интервалы времени
56. Затухающие колебания (вибрация)
Колебания (вибрация) с уменьшающимися значениями размаха.
Примечание. Для затухающих колебаний, описываемых зависимостью
,
частотой колебаний считают частоту синусоидального множителя
.
57. Нарастающие колебания (вибрация)
Колебания (вибрация) с увеличивающимися значениями размаха.
Примечание. Для нарастающих колебаний, описываемых зависимостью
,
частотой колебаний считают частоту синусоидального множителя
58. Логарифмический уровень колебаний
Характеристика колебаний, сравнивающая две одноименные физические величины, пропорциональная десятичному логарифму отношения оцениваемого и исходного значений величины.
Для скорости, ускорения, силы и т.п. уровень, измеряемый в белах , измеряемый в децибелах
,
— исходное значение скорости (ускорения и т.п.).
Совокупность частот в рассматриваемых пределах
60. Декадная полоса частот
Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 10
61. Октавная полоса частот
Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2
62. Полуоктавная полоса частот
Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно
63. Третьоктавная полоса частот
Полоса частот, у которой отношение верхней граничной частоты к нижней равно
64. Среднегеометрическая частота полосы
Квадратный корень из произведения граничных частот полосы
Распространение возмущения в среде.
Примечание. Величину, служащую мерой состояния среды (перемещение, напряжение, деформацию и т.п.) в случае постоянной скорости распространения волны, можно представить в виде функции
,
где — криволинейная пространственная координата, вдоль которой происходит распространение волны;
— постоянная скорость распространения волны.
66. Гармоническая волна
Волна, при которой все точки среды совершают гармонические колебания
67. Длина гармонической волны
Расстояние между двумя соседними максимумами или минимумами перемещения точек среды
Величина, равная частному от деления 2 на длину гармонической волны
69. Фронт гармонической волны
Односвязная поверхность в среде, представляющая собой геометрическое место синфазно колеблющихся точек среды при гармонической бегущей волне
70. Скорость гармонической волны
Скорость распространения фронта гармонической волны
Волна, фронт которой представляет собой плоскость, перпендикулярную к направлению распространения волны
72. Цилиндрическая волна
Волна, фронт которой представляет собой цилиндрическую поверхность, радиусы которой совпадают с направлениями распространения волны
73. Сферическая волна
Волна, фронт которой представляет собой сферическую поверхность, радиусы которой совпадают с направлениями распространения волны
74. Продольная волна
Волна, направление распространения которой коллинеарно траекториям колеблющихся точек среды
75. Поперечная волна
Волна, направление распространения которой ортогонально траекториям колеблющихся точек среды
Состояние среды, при котором расположение максимумов и минимумов перемещений колеблющихся точек среды не меняется во времени.
Примечание. Стоячую волну можно рассматривать как результат наложения двух одинаковых бегущих волн, распространяющихся навстречу одна другой.
Неподвижная точка среды при стоячей волне.
Примечание. Совокупность таких точек может образовать узловую линию и узловую поверхность.
78. Пучность колебаний
Точка среды при стоячей волне, в которой размах перемещений имеет максимум.
Примечание. Совокупность таких точек может образовать линию пучности и поверхность пучности.
79. Форма колебаний (вибрации) системы
Форма колебаний (вибрации)
Конфигурация совокупности характерных точек системы, совершающей периодические колебания (вибрацию), в момент времени, когда не все отклонения этих точек от их средних положений равны нулю.
Примечание. Для сплошных ограниченных тел форма колебаний соответствует конфигурации стоячей волны.
80. Детерминированные колебания (вибрация)
Колебания (вибрация), представляющие собой детерминированный процесс
81. Случайные колебания (вибрация)
Колебания (вибрация), представляющие собой случайный процесс
82. Узкополосные случайные колебания (вибрация)
Случайные колебания (вибрация) со спектром частот, расположенным в узкой полосе частот.
Примечание. Понятие узкой полосы частот зависит от исследуемой проблемы. Если возможны различные толкования, необходимо дать соответствующее указание.
83. Широкополосные случайные колебания (вибрация)
Случайные колебания (вибрация) со спектром частот, расположенным в широкой полосе частот
Примечание. Понятие широкой полосы частот зависит от исследуемой проблемы. Если возможны различные толкования, необходимо дать соответствующее указание.
84. Вынуждающая сила (момент)
Ндп. Возмущающая сила (момент)
85. Силовое возбуждение вибрации
Ндп. Динамическое возбуждение
Возбуждение вибрации системы вынуждающими силами и (или) моментами
86. Кинематическое возбуждение вибрации
Возбуждение вибрации системы сообщением каким-либо ее точкам заданных движений, не зависящих от состояния системы
87. Параметрическое возбуждение колебаний (вибрации)
Возбуждение колебаний (вибрации) системы не зависящим от состояния системы изменением во времени одного или нескольких ее параметров (массы, момента инерции, коэффициента жесткости, коэффициента сопротивления)
88. Самовозбуждение колебаний (вибрации)
Возбуждение колебаний (вибрации) системы поступлением энергии от неколебательного источника, которое регулируется движением самой системы
89. Мягкое самовозбуждение колебаний (вибрации)
Самовозбуждение колебаний (вибрации), которое возникает после сколь угодно малого возмущения состояния равновесия системы
90. Жесткое самовозбуждение колебаний (вибрации)
Самовозбуждение колебаний (вибрации), которое возникает лишь после достаточно большого возмущения состояния равновесия системы
91. Демпфирование вибрации
Уменьшение вибрации вследствие рассеяния механической энергии (см. примечание к термину 8)
92. Линейное демпфирование
Демпфирование вибрации при линейной характеристике диссипативной силы
93. Восстанавливающая сила (момент)
Ндп. Возвращающая сила (момент)
Сила (момент), возникающая при отклонении системы от состояния равновесия и направленная противоположно этому отклонению
94. Характеристика восстанавливающей силы (момента)
Зависимость восстанавливающей силы (момента) от соответствующей обобщенной координаты, отсчитываемой от положения равновесия.
Примечание. Определение дано для системы с одной степенью свободы.
95. Коэффициент жесткости
Взятая с противоположным знаком производная характеристики восстанавливающей силы или момента (см. примечание к термину 94)
96. Линейная характеристика восстанавливающей силы (момента)
Характеристика восстанавливающей силы (момента), при которой коэффициент жесткости не зависит от обобщенной координаты (см. примечание к термину 94)
97. Жесткая характеристика восстанавливающей силы (момента)
Характеристика восстанавливающей силы (момента), при которой коэффициент жесткости возрастает с увеличением абсолютного значения соответствующей обобщенной координаты, отсчитываемой от положения равновесия (см. примечание к термину 94)
98. Мягкая характеристика восстанавливающей силы (момента)
Характеристика восстанавливающей силы (момента), при которой коэффициент жесткости убывает с ростом абсолютного значения соответствующей обобщенной координаты, отсчитываемой от положения равновесия (см. примечание к термину 94)
99. Коэффициент податливости
Величина, обратная коэффициенту жесткости (см. примечание к термину 94)
100. Диссипативная сила (момент)
Сила (момент), возникающая при движении механической системы и вызывающая рассеяние механической энергии
101. Характеристика диссипативной силы (момента)
Зависимость диссипативной силы (момента) от соответствующей обобщенной скорости (см. примечание к термину 94)
102. Коэффициент сопротивления
Взятое с противоположным знаком отношение диссипативной силы или момента к соответствующей обобщенной скорости для линейной системы (см. примечание к термину 94)
103. Коэффициент демпфирования системы
Ндп. Коэффициент затухания
Отношение коэффициента сопротивления к удвоенной массе или удвоенному моменту инерции (см. примечание к термину 94)
104. Критический коэффициент демпфирования системы
Критический коэффициент демпфирования
Коэффициент демпфирования, при котором система перестает быть колебательной (см. термин 115 и примечание к термину 94)
105. Относительное демпфирование системы
Отношение коэффициента демпфирования системы к ее критическому коэффициенту демпфирования (см. примечание к термину 94)
106. Добротность системы
Величина, обратная удвоенному относительному демпфированию системы (см. примечание к термину 94)
107. Логарифмический декремент колебаний
Ндп. Логарифмический декремент затухания
Натуральный логарифм отношения двух последовательных максимальных или минимальных значений величины при затухающих свободных колебаниях
108. Коэффициент поглощения
Отношение рассеиваемой за один период энергии гармонических колебаний линейной системы к максимальной потенциальной энергии (см. примечание к термину 94)
109. Свободные колебания (вибрация)
Колебания (вибрация) системы, происходящие без переменного внешнего воздействия и поступления энергии извне
110. Вынужденные колебания (вибрация)
Колебания (вибрация) системы, вызванные и поддерживаемые силовым и (или) кинематическим возбуждением
111. Параметрические колебания (вибрация)
Колебания (вибрация) системы, вызванные и поддерживаемые параметрическим возбуждением
Колебания системы, возникающие в результате самовозбуждения
113. Установившиеся колебания (вибрация)
Периодические или почти периодические колебания (вибрация) системы, которые устанавливаются в системе по прошествии некоторого времени после начала колебаний
114. Переходные колебания (вибрация)
Процесс перехода от установившихся колебаний (вибрации) к другим установившимся колебаниям (вибрации).
Примечание. Вместо установившихся колебаний может быть состояние равновесия.
115. Колебательная система
Система, способная совершать свободные колебания
116. Собственная частота колебаний (вибрации) линейной системы
Любая из частот свободных колебаний (вибрации) линейной системы.
Примечание. Если возможны различные толкования, необходимо дать соответствующее уточнение: «собственная частота консервативной системы» или «собственная частота системы с линейным демпфированием».
117. Спектр собственных частот системы
Спектр собственных частот
Совокупность собственных частот линейной системы, расположенных в порядке возрастания.
Примечание. Собственные частоты нумеруют в порядке возрастания.
118. Собственная форма колебаний (вибрации) системы
Форма колебаний (вибрации) линейной системы, колеблющейся с одной из собственных частот
119. Изохронизм колебаний (вибрации)
Свойство независимости частоты свободных колебаний (вибрации) системы от размаха
120. Комплексная жесткость
Отношение амплитуды гармонической вынуждающей силы к комплексной амплитуде перемещения при гармонической вынужденной вибрации линейной системы
121. Комплексная податливость
Величина, обратная комплексной жесткости
122. Механический импеданс
Отношение амплитуды гармонической вынуждающей силы к комплексной амплитуде скорости при гармонической вынужденной вибрации линейной системы
123. Амплитудно-частотная характеристика
Зависимость амплитуды вынужденных колебаний или вибрации системы от частоты гармонического возбуждения с постоянной амплитудой
124. Фазочастотная характеристика
Зависимость сдвига фаз между вынужденными колебаниями (вибрацией) системы и гармоническим возбуждением с постоянной амплитудой от частоты последнего
125. Амплитудно-фазовая частотная характеристика
Зависимость комплексной амплитуды вынужденных колебаний (вибрации) системы от частоты гармонического возбуждения с постоянной амплитудой
126. Резонансные колебания (вибрация)
Вынужденные колебания (вибрация) системы, соответствующие одному из максимумов амплитудно-частотной характеристики
127. Антирезонансные колебания (вибрация)
Вынужденные колебания (вибрация) системы с двумя и более степенями свободы, соответствующие одному из минимумов амплитудно-частотной характеристики
128. Резонансная частота колебаний системы
Частота, при которой осуществляется резонанс.
Примечание. В системе с демпфированием резонансные частоты перемещения, скорости и ускорения различны.
129. Дорезонансные колебания (вибрация)
Вынужденные колебания (вибрация) системы, частота которых меньше резонансной (см. примечание к термину 94)
130. Зарезонансные колебания (вибрация)
Вынужденные колебания (вибрация) системы, частота которых больше резонансной (см. примечание к термину 94)
131. Субгармонические колебания (вибрация)
Вынужденные колебания (вибрация) нелинейной системы, частота которых в целое число раз меньше частоты гармонического возбуждения
132. Супергармонические колебания (вибрация)
Ндп. Ультрагармонические колебания (вибрация)
Гармонические составляющие вынужденных колебаний (вибрации) нелинейной системы, частоты которых кратны частоте гармонического возбуждения
133. Коэффициент динамического усиления
Отношение амплитуды перемещения при вынужденных колебаниях или вибрации к некоторому характерному для данного вида возбуждения постоянному перемещению s.
Примечание. Для силового возбуждения с постоянной амплитудой вынуждающей силы и для кинематического возбуждения s-ордината амплитудно-частотной характеристики при частоте, стремящейся к нулю. Для силового возбуждения с амплитудой вынуждающей силы, пропорциональной квадрату частоты, s-ордината амплитудно-частотной характеристики при частоте, стремящейся к бесконечности.
134. Связанные колебания координат системы
Колебания обобщенных координат системы, когда колебания одних координат обязательно сопровождаются колебаниями других координат
135. Несвязанные колебания координат системы
Колебания обобщенных координат системы, когда колебания одних координат могут не сопровождаться колебаниями других координат
136. Нормальные координаты
Обобщенные координаты системы, колебания которых являются несвязанными колебаниями
Вибрационная защита, использующая энергию дополнительного источника
138. Пассивная виброзащита
Вибрационная защита, не использующая энергию дополнительного источника
Метод вибрационной защиты посредством устройств, помещаемых между источником возбуждения и защищаемым объектом
140. Динамическое гашение вибрации
Метод вибрационной защиты посредством присоединения к защищаемому объекту системы, реакции которой уменьшают размах вибрации объекта в точках присоединения системы
Устройство, осуществляющее виброизоляцию
142. Равночастотный виброизолятор
Виброизолятор, обеспечивающий постоянство собственной частоты системы при изменении в заданных пределах веса изолируемого тела
143. Многокаскадная виброизоляция
Виброизоляция, при которой между защищаемым объектом и источником вибрации последовательно установлены виброизоляторы, разделенные инерционными элементами
Виброзащитное устройство или его часть, создающая демпфирование вибрации
Демпфер с линейной характеристикой диссипативной силы
146. Динамический виброгаситель
Устройство, осуществляющее динамическое гашение вибрации
147. Коэффициент эффективности вибрационной защиты
Ндп. Эффективность виброизоляции
Отношение пикового или среднего квадратического значения виброперемещения (виброскорости, виброускорения защищаемого объекта или воздействующей на него силы) до введения виброзащиты к значению той же величины после введения виброзащиты
148. Коэффициент передачи при виброизоляции
Ндп. Коэффициент амортизации
Отношение амплитуды виброперемещения (виброскорости, виброускорения защищаемого объекта или действующей на него силы) к амплитуде той же величины источника возбуждения при гармонической вибрации