ГОСТ 32108-2013

ОбозначениеГОСТ 32108-2013
НаименованиеВибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и среднескоростные
СтатусДействует
Дата введения11.01.2014
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС17.140.20, 27.020
Текст ГОСТа

ГОСТ 32108-2013
(ISO 13332:2000)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вибрация

ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ МАШИНОЙ ЧЕРЕЗ УПРУГИЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Двигатели внутреннего сгорания поршневые высокоскоростные и среднескоростные

Mechanical vibration. Measurement of vibration transferred into resilient isolators. High-speed and medium-speed reciprocating internal combustion engines

МКС 17.140.20

27.020

Дата введения 2014-11-01

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. N 55-п)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минэкономики республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Россия

RU

Росстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1644-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32108-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2014 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 13332:2000* "Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Испытательный код для измерений вибрации высокоскоростных и среднескоростных двигателей внутреннего сгорания на их опорах" ("Reciprocating internal combustion engines - Test code for the measurement of structure-borne noise emitted from high-speed and medium-speed reciprocating internal combustion engines measured at the engine feet", MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 70 "Двигатели внутреннего сгорания" Международной организации по стандартизации (ISO).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

8 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53577-2009 (ИСО 13332:2000)*

________________

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1644-ст ГОСТ Р 53577-2009 (ИСО 13332:2000) отменен с 1 ноября 2014 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

Введение

Работа двигателей внутреннего сгорания, в том числе поршневых, связана с вибрацией, передающейся по конструкции здания, сооружения, транспортного средства, которая является причиной звукового излучения. Зачастую двигатель является доминирующим источником акустического шума, но даже если это не так, все равно шум двигателя создает неблагоприятный фон, и его следует, по возможности, уменьшить. С этой целью двигатель устанавливают на изоляторы.

Распространяющаяся по конструкции вибрация, источником которой является двигатель, зависит от передаточных свойств изоляторов, а также опор самого двигателя и от подвижности приемной системы (конструкции, включающей в себя изоляторы, по которой вибрация распространяется до точки, где ее рассматривают).

Исследование распространения вибрации по конструкции, особенно на низких частотах, является сложной задачей. Облегчить ее помогает знание вибрационной активности машины. При выполнении ряда условий по результатам измерений вибрации на опорах машины можно оценить, какой будет вибрация в той или иной точке приемной системы.

По сравнению с примененным международным стандартом ISO 13332:2000 в настоящий стандарт внесены следующие технические отклонения, выделенные курсивом*:

________________

* В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделах "Предисловие", "Введение" и таблице ДА.1 приложения ДА приводятся обычным шрифтом, остальные по тексту документа выделены курсивом. - .

- приведено указание на то, что общие требования к испытаниям машин с целью определения их вибрационной активности установлены в ГОСТ 32107, который следует применять совместно с настоящим стандартом;

- по тексту стандарта представление результатов измерений в относительных величинах (дБ) заменено представлением в абсолютных величинах, что является более употребительным в национальных стандартах в области вибрации;

- ссылочные международные стандарты заменены соответствующими межгосударственными стандартами (см. приложение ДА);

- в разделе 3 вместо терминов и соответствующих определений, заимствованных из ISO 9611, дана ссылка на ГОСТ 32107, являющийся введением указанного международного стандарта. Исключена ссылка на невведенный ISO 3046-3:1989;

- в разделе 5 ссылка на невведенный ISO 1503 заменена прямым указанием расположения осей координат (направлений измерений вибрации) с выделением одиночной полужирной вертикальной линией*;

_______________

* В оригинале вертикальная линия не приводится. - .

- в пункте 6.3 исключена ссылка на невведенный ISO 3046-3:1989;

- в разделе 7 указан способ определения нижней границы диапазона частот измерений, если существует иная цель испытаний, кроме оценки акустического шума, излучаемого приемной системой;

- в разделе 8 ссылка на ISO 2954 заменена более точной ссылкой на ГОСТ ИСО 5348, в котором отражен рассматриваемый аспект стандартизации.

1 Область применения

Настоящий стандарт является испытательным кодом по вибрации и устанавливает метод определения вибрационной активности высоко- и среднескоростных двигателей внутреннего сгорания наземных установок, рельсового и морского транспорта (далее - двигателей) по измерениям вибрации на его опорах. Общие требования к методу измерений и ограничения данного метода установлены в ГОСТ 32107.

Настоящий стандарт не распространяется на низкоскоростные двигатели, а также на двигатели сельскохозяйственных тракторов, автомобилей и самолетов.

Настоящий стандарт может быть использован для измерений вибрации двигателей дорожно-строительных машин, средств напольного транспорта и других рабочих машин, пока для них не будет разработан соответствующий испытательный код по вибрации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ ИСО 3046-1 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Часть 1. Стандартные исходные условия, объявленные мощность, расходы топлива и смазочного масла. Методы испытаний

ГОСТ ИСО 3046-7 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 7. Обозначение мощности двигателя

ГОСТ ИСО 5348 Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров

ГОСТ 32107 (ISO 9611:1996) Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Общие требования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32107.

4 Обозначения

В настоящем стандарте использованы обозначения, как указано в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень обозначений

Обозначение величины

Определение величины

Единица измерений

Толщина опорной лапы двигателя

мм

Расстояние от места установки акселерометра до точки 1 в поперечном направлении

мм

Размер изолятора в продольном направлении

мм

Размер изолятора в поперечном направлении

мм

Наивысшая собственная частота колебаний двигателя как жесткого тела, установленного на изоляторы

Гц

Нижняя граница диапазона частот применения метода

Гц

Верхняя граница диапазона частот применения метода

Гц

Скорость в продольном направлении в точке

м/с

Скорость в поперечном направлении в точке

м/с

Скорость в вертикальном направлении в точке

м/с

Средняя скорость в продольном направлении

м/с

Средняя скорость в поперечном направлении

м/с

Средняя скорость в вертикальном направлении

м/с

Число опор двигателя

-

Скорость в точке -й опоры

м/с

Скорость в точке -й опоры

м/с

Продольная ось координат

-

Поперечная ось координат

-

Вертикальная ось координат

-

5 Основы метода испытаний

Результаты исследований передаваемой в опорную конструкцию вибрации показывают, что в ней превалируют составляющие поступательной вибрации в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Поэтому в настоящем стандарте угловые составляющие вибрации опор двигателя не рассматриваются, и измерению подлежат только составляющие поступательной вибрации на опорных лапах двигателей.

_______________

Заинтересованными сторонами в конкретной ситуации может быть принято решение о необходимости оценивать также угловые составляющие вибрации. Такие измерения являются более сложными по сравнению с измерениями поступательной вибрации. Измерение угловой вибрации может быть выполнено по ГОСТ 32107.

Измерения проводят в трех взаимно перпендикулярных направлениях: вертикальном, продольном (вдоль оси коленчатого вала) и поперечном.

Предполагается, что изоляторы, на которые опираются лапы двигателя, не накладывают существенных ограничений на вибрацию лап.

Примечание - Если измерения проводят в целях расчета и сравнения вибрации, передаваемой от двигателя в приемную систему, то для расчета необходимы также знания частотных характеристик источника вибрации (опорных лап двигателя) и приемной системы.

Вибрация двигателя является функцией частоты. Применяемые изоляторы налагают ограничения на диапазон частот измерения вибрации.

6 Условия испытаний

6.1 Подготовка двигателя

Перед измерениями двигатель устанавливают на соответствующие изоляторы, обеспечивают подачу воздуха, топлива, электрического напряжения, работу систем смазки, охлаждения и выхлопа, а также соединение с устройством отбора мощности, производимой двигателем во время измерений. Необходимые для этого механические соединения должны иметь упругие вставки, чтобы присоединенные конструкции не влияли на производимую двигателем вибрацию. Двигатель должен быть снабжен стандартным маховиком. Тип и характеристики упругой муфты соединения двигателя с устройством отбора мощности должны быть указаны в протоколе испытаний.

6.2 Условия установки

Способы установки двигателей могут изменяться в зависимости от их массы, мощности и назначения. Хотя опорные лапы высокоскоростных и среднескоростных двигателей обычно устанавливают на упругие изоляторы, данные изоляторы могут обладать характеристиками, которые не позволят применить метод измерения вибрации, передаваемой двигателем в приемную систему.

Примечание - Чтобы нижняя граница диапазона частот применения метода позволяла охватить весь диапазон частот вибрации двигателя, рекомендуется, чтобы:

a) изоляторы были установлены на массивном жестком основании;

b) частота была как можно более низкой.

6.3 Режим работы двигателя

Режим работы двигателя при проведении испытаний на вибрационную активность, номинальная частота вращения и полная нагрузка в соответствии с ГОСТ ИСО 3046-1 и ГОСТ ИСО 3046-7 должны быть определены изготовителем. Другие условия работы двигателя могут быть согласованы заинтересованными сторонами.

В процессе измерений значения частоты вращения и выходной мощности двигателя не должны отличаться от установленных более чем на 10%. Испытания проводят в установившемся режиме работы двигателя.

Измерения частоты вращения и мощности двигателя - по ГОСТ ИСО 3046-1. Результаты измерений заносят в протокол испытаний.

7 Диапазон частот измерений

Обычно двигатель изолируют от приемной системы с целью уменьшить излучение шума вибрирующей конструкцией. Низшая граница диапазона частот, воспринимаемых человеческим ухом, находится вблизи 20 Гц, поэтому с точки зрения акустики виброизоляция двигателя в диапазоне ниже 20 Гц не является необходимой. Отсюда следует требование к наивысшей собственной частоте колебаний двигателя (как твердого тела) на изоляторах при реализации метода измерений по ГОСТ 32107: она должна быть ниже 7 Гц.

Если предметом анализа является не излучение шума, а например, воздействие передаваемой вибрации на человека, то желательно, чтобы диапазон частот применения метода охватывал весь диапазон частот вибрации двигателя. При этом следует учесть, что у двухтактного двигателя диапазон частот производимой вибрации ограничен снизу частотой вращения коленчатого вала, а у четырехтактного двигателя - половиной частоты вращения коленчатого вала. Если низшая частота вибрации достаточно велика, то требования к могут быть менее жесткими.

На рисунке 1 показаны графики предельных значений в зависимости от низшей рабочей частоты вращения коленчатого вала двухтактного и четырехтактного двигателей для целей акустических исследований (что определяет ограничение в области низких частот вращения коленчатого вала частотой 7 Гц). Если целью исследования является анализ передаваемой двигателем вибрации во всем диапазоне частот, то прямые линии на рисунке 1 должны быть продолжены в низкочастотную область до их пересечения с началом координат.

1 - двухтактный двигатель; 2 - четырехтактный двигатель

Примечание - Значение должно лежать в заштрихованной области.


Рисунок 1 - Зависимость предельного значения от

Низшая граница диапазона частот измерений должна быть примерно в три раза выше . В этом случае диапазон частот измерений не включает составляющие, усиливаемые на резонансе системы "двигатель - изоляторы".

Верхняя граница диапазона частот измерений определяется собственной частотой низшей моды колебаний поверхности опорной лапы двигателя. Чтобы в максимальной степени расширить диапазон частот измерений в область верхних частот, опорные лапы двигателя должны быть как можно более жесткими.

Следует иметь в виду, что диапазон частот измерений по ГОСТ 32107 может включать области, где виброизоляция будет недостаточной (менее 10 дБ).

Результаты измерений будут максимально близки к вибрации на месте установки двигателя, если масса и жесткость опор и изоляторов, использованных при испытаниях (включая установочные фланцы), будут такими же, что и на месте установки.

8 Принцип измерений

Метод измерений может быть проиллюстрирован рисунком 2. На рисунке 2а) показана установка испытуемого двигателя на изоляторы, достаточно податливые, чтобы не искажать вибрацию опорных лап двигателя. Это условие обеспечивается превышением не менее чем в три раза нижней границей диапазона частот измерений максимальной собственной частоты колебаний двигателя как твердого тела (см. раздел 7).

Основной способ измерений предполагает установку одного акселерометра на верхней поверхности лапы непосредственно над точкой А, являющейся геометрическим центром области контакта опоры с изолятором, или как можно ближе к ней [см. рисунок 2а)].

На рисунке 2b) показан альтернативный способ установки акселерометров на лапе двигателя. Пару акселерометров устанавливают как можно ближе к точке А на одинаковых расстояниях от нее. За ускорение опоры принимают среднее арифметическое значение сигналов с двух акселерометров. Крепление акселерометров - по ГОСТ ИСО 5348.

Для оценки верхней границы диапазона частот измерений, выше которой начинают проявляться формы изгибных колебаний поверхности опоры в области ее контакта с изолятором, проводят дополнительные исследования для определения частоты низшей моды колебаний. Для этого, например, возбуждают вибрацию опоры ударом молотка и измеряют отклик посредством той же пары акселерометров, что установлена для испытаний на определение вибрационной активности двигателя. Возможно проведение более детального исследования с проведением модального анализа вибрации опоры.

1 - акселерометр; 2 - опорная лапа; 3 - изолятор; 4 - основание

а) Установка двигателя

1 - акселерометр; 2- опорная лапа; 3 - изолятор; 4 - основание

b) Вид опоры двигателя


Рисунок 2 - Принцип измерений вибрации опоры двигателя

Хотя в настоящем разделе принцип измерений рассмотрен на примере вибрации в вертикальном направлении, он может быть применен в отношении других направлений движения и при соответствующей им установке акселерометров.

9 Выбор опор для измерений

При выборе опор руководствуются следующими правилами:

- если число опор двигателя не превышает четырех, то измерения проводят на всех опорах;

- если двигатель имеет от пяти до восьми опор, то измерения проводят на четырех опорах, максимально отстоящих друг от друга;

- если двигатель имеет более девяти опор, то измерения проводят на четырех опорах, максимально отстоящих друг от друга, а также на двух опорах, расположенных наиболее близко к центру тяжести двигателя;

- если двигатель установлен на плиту, поддерживаемую изоляторами, то для выбора числа и месторасположения точек измерений (областей контакта с изоляторами) используют тот же принцип, что и для опорных лап двигателя.

Заинтересованные стороны могут рассмотреть возможность проведения измерений на большем числе опор, особенно в случае, если двигатель постоянно соединен с другим устройством.

10 Точки измерений

Акселерометр устанавливают на опоре двигателя над точкой А, являющейся геометрическим центром области контакта опоры с изолятором, как показано на рисунках 3 и 4.

1 - акселерометр; 2 - изолятор; 3 - установочный фланец изолятора

Рисунок 3 - Установка акселерометра для измерений

1 - акселерометр; 2 - изолятор; 3 - установочный фланец изолятора; а - точка 1; b - точка 2; с - точка 3

Рисунок 4 - Установка акселерометра для измерений (точка 1) и (точки 2 и 3)

Размещению акселерометра точно над точкой А могут помешать крепежные элементы (болты) или ограничители движения опоры. В этом случае положение акселерометра можно сдвинуть:

- по оси в пределах размера ;

- по оси в пределах размера , где .

Чтобы обеспечить требуемую точность результатов измерений во всем диапазоне частот, акселерометры должны находиться в жестком контакте с вибрирующей поверхностью. Данное условие может быть удовлетворено при использовании следующих способов крепления акселерометров:

- резьбовым соединением;

- на эпоксидный клей;

- резьбовым соединением с металлической пластиной (адаптером), которую приклеивают или закрепляют болтами к вибрирующей поверхности.

Примечание - Допускается использование трехкомпонентного акселерометра, позволяющего измерять поступательную вибрацию в трех взаимно перпендикулярных направлениях одновременно.

Если установить акселерометр в пределах размера невозможно, то используют два акселерометра, размещая их, как показано на рисунках 5 и 6. В этом случае скорость получают как среднее арифметическое значение скоростей и согласно ГОСТ 32107. Цепи измерений для обоих акселерометров должны иметь одинаковые амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики. Для измерений вибрации в поперечном направлении возможно устанавливать акселерометры в точках 1, 2 или 3, как показано на рисунке 4.

Оси чувствительности акселерометров всегда должны быть перпендикулярны к поверхности в области контакта опоры двигателя с изолятором. Это требование следует соблюдать и в том случае, если поверхность установочного фланца двигателя не горизонтальна.

1 - акселерометр

Рисунок 5 - Установка двух акселерометров для измерений

1 - опора; 2 - акселерометр; 3 - изолятор; 4 - основание

Рисунок 6 - Альтернативный способ установки акселерометров для измерений

11 Испытания

В процессе испытаний выполняют следующие действия.

a) Выполняют калибровку измерительной цепи.

b) Измеряют наведенную вибрацию на опорах двигателя.

с) Измеряют вибрацию в диапазоне частот от до в трех взаимно перпендикулярных направлениях на выбранных в соответствии с разделом 9 опорах двигателя. Для этого:

- определяют расчетным методом или посредством измерений;

- определяют значения и для каждой опоры в каждом направлении измерений;

- измеряют вибрацию на каждой опоре в каждом направлении при работе двигателя в заданном режиме (см. 6.3) в третьоктавных полосах частот в пределах диапазона частот измерений;

- представляют результаты измерений в виде третьоктавных спектров скорости для каждого направления движения (можно на одном графике) с указанием частот и ;

- строят графики третьоктавных спектров скорости для каждого направления движения, усредненных по всем опорам, а также огибающие (по максимальным и минимальным значениям) этих спектров.

Полученную информацию отражают в протоколе испытаний (см. приложение А).

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола испытаний

1. Общая информация

Измерения проведены:

(организация, исполнитель)

(дата)

(место)

Цель измерений:

(вид испытания)

Контролирующая организация:

(по требованию заказчика)

Поставщик двигателя:

2. Установка

2.1. Двигатель

Изготовитель:

Рабочий цикл:

(двухтактный или четырехтактный)

Модель:

Заводской номер:

Номинальная частота вращения, мин:

Номинальная мощность, кВт:

Топливо:

(цетановое число, вязкость, др.)

Масса двигателя, кг:

(измеренная)

Приложение

(есть/нет)

(для специальных режимов, по согласованию)

2.2. Приводное оборудование

Гибкое соединение

Тип:

Изготовитель:

Модель:

Промежуточный вал

Тип:

Изготовитель:

Модель:

Устройство отбора мощности

Тип:

(динамометр, генератор,
компрессор, редуктор, др.)

Изготовитель:

Модель:

2.3. Изоляторы

Тип опоры

(опорная плита, опорные лапы)

Изоляторы

Изготовитель:

Тип:

Число:

Расположение:

(с приложением схемы или фотографии)

Тип основания:

Масса нагрузки:

(с рабочими средами двигателя,
элементами крепления, др.)

(Указать полученные расчетным способом или в результате измерений три собственные частоты поступательных колебаний двигателя как жесткого тела на изоляторах. При необходимости указать дополнительно три собственные частоты угловых колебаний двигателя на изоляторах)

3. Измерения

3.1. Измеряемые параметры

Среднеквадратичные значения скорости (ускорения):

3.2. Средства измерений

Датчики вибрации:

(изготовитель, модель)

Устройства согласования:

(изготовитель, модель)

Записывающее устройство:

(изготовитель, модель, режим записи, диапазон частот)

Средства анализа:

(изготовитель, модель)

Калибровка:

Время усреднения:

3.3. Диапазон частот измерений

(Указывают третьоктавные полосы в диапазоне частот анализа)

3.4. Точки измерений

Общее число опор:

Число опор, на которых проводят измерения:

Расположение точек измерений на двигателе:

(с приложением схемы)

Точное указание размещения датчиков на опорах:

Направления измерений:

(с приложением схемы)

4. Результаты испытаний

4.1. Режим работы двигателя

(Указывают все режимы работы двигателя, использованные во время испытаний)

Мощность, кВт:

Частота вращения: мин:

4.2. Результаты измерений

(Результаты измерений приводят для каждого режима работы двигателя)

Среднеквадратичные значения скорости во всех точках и направлениях измерений (, , ), м/с:

Третьоктавные спектры скорости для всех точек и направлений измерений (, , ), м/с:

(с приложением графиков)

Усредненные по опорам третьоктавные спектры скорости для всех направлений измерений:

(с приложением графиков)

Приложение ДА
(справочное)

Раздел ISO 13332:2000, примененный в настоящем стандарте с модификацией его содержания

Ссылки на международные стандарты, которые приняты в качестве межгосударственных, заменены ссылками на соответствующие идентичные и модифицированные межгосударственные стандарты. Полный перечень изменений нормативных ссылок приведен в таблице ДА.1.

Таблица ДА.1

Раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение

Модификация

2 Нормативные ссылки

Ссылка на ISO 3046-1:1995 "Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 1. Стандартные расчетные условия, заявленные мощность, расходы топлива и смазочного масла и методы испытаний" заменена ссылкой на ГОСТ ИСО 3046-1-2002 "Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Часть 1. Стандартные исходные условия, объявленные мощность, расходы топлива и смазочного масла. Методы испытаний" (IDT).

Ссылка на ISO 3046-7:1995 "Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Характеристики. Часть 7. Испытания в целях заявления мощности двигателя" заменена ссылкой на ГОСТ ИСО 3046-7-2002 "Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Часть 7. Обозначение мощности двигателя" (IDT).

Ссылка на ISO 5348:1998 "Вибрация. Механическое крепление акселерометров" (взамен ошибочно указанного ИСО 2954:1975) заменена ссылкой на ГОСТ ИСО 5348-2002 "Вибрация. Механическое крепление акселерометров" (IDT).

Ссылка на ISO 9611:1996 "Акустика. Описание источников вибрации с точки зрения последующего звукового излучения через присоединенные конструкции. Измерения скорости в точках установки машины на упругие изоляторы" заменена ссылкой на ГОСТ 32107-2013 (ISO 9611:1996) "Вибрация. Измерения вибрации, передаваемой машиной через упругие изоляторы. Общие требования" (MOD).

УДК 534.322.3.08:006.354

МКС 17.140.20

27.020

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, испытательный код, вибрация, вибрационная активность, изолятор, скорость, измерения

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2019

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10893-87

    ГОСТ 11948-78

    ГОСТ 12.1.001-83

    ГОСТ 12.2.016.1-91

    ГОСТ 12.2.016.2-91

    ГОСТ 12.2.016.3-91

    ГОСТ 12.2.016.5-91

    ГОСТ 12.2.030-2000

    ГОСТ 12.2.016.4-91

    ГОСТ 17187-81

    ГОСТ 12.1.001-89

    ГОСТ 16372-93

    ГОСТ 20444-85

    ГОСТ 23337-2014

    ГОСТ 20444-2014

    ГОСТ 23426-79

    ГОСТ 23628-79

    ГОСТ 23941-79

    ГОСТ 24146-89

    ГОСТ 23941-2002

    ГОСТ 23337-78

    ГОСТ 26918-86

    ГОСТ 27243-87

    ГОСТ 27243-2005

    ГОСТ 27409-87

    ГОСТ 17187-2010

    ГОСТ 27435-87

    ГОСТ 27409-97

    ГОСТ 27436-87

    ГОСТ 27534-87

    ГОСТ 26602.3-2016

    ГОСТ 27717-88

    ГОСТ 30163.2-96

    ГОСТ 27408-87

    ГОСТ 30457-97

    ГОСТ 28975-91

    ГОСТ 30690-2000

    ГОСТ 30720-2001

    ГОСТ 27955-88

    ГОСТ 30683-2000

    ГОСТ 31169-2003

    ГОСТ 30530-97

    ГОСТ 31170-2004

    ГОСТ 30457.3-2006

    ГОСТ 30691-2001

    ГОСТ 31287-2005

    ГОСТ 31249-2004

    ГОСТ 31297-2005

    ГОСТ 31273-2003

    ГОСТ 31298.1-2005

    ГОСТ 31300-2005

    ГОСТ 31299-2005

    ГОСТ 31301-2005

    ГОСТ 31274-2004

    ГОСТ 31298.2-2005

    ГОСТ 31329-2006

    ГОСТ 31325-2006

    ГОСТ 31330.1-2006

    ГОСТ 31252-2004

    ГОСТ 31333-2006

    ГОСТ 31327-2006

    ГОСТ 31338-2022

    ГОСТ 31326-2006

    ГОСТ 31295.2-2005

    ГОСТ 31338-2006

    ГОСТ 31336-2006

    ГОСТ 31324-2006

    ГОСТ 31353.2-2007

    ГОСТ 31337-2006

    ГОСТ 31328-2006

    ГОСТ 31353.4-2007

    ГОСТ 31420-2010

    ГОСТ 31368.3-2008

    ГОСТ 31353.3-2007

    ГОСТ 31368.4-2008

    ГОСТ 31353.1-2007

    ГОСТ 31425.1-2010

    ГОСТ 32957-2014

    ГОСТ 32958-2014

    ГОСТ 31704-2011

    ГОСТ 34730.2-1-2022

    ГОСТ 32111.1-2013

    ГОСТ 34730.2-6-2022

    ГОСТ 8.038-94

    ГОСТ 32107-2013

    ГОСТ 32110-2013

    ГОСТ 32111.2-2013

    ГОСТ 32112-2013

    ГОСТ 8.153-75

    ГОСТ 8.257-84

    ГОСТ 8.154-75

    ГОСТ IEC 60704-2-2-2012

    ГОСТ IEC 60704-2-1-2013

    ГОСТ IEC 60704-2-7-2016

    ГОСТ IEC 60704-2-4-2013

    ГОСТ IEC 61842-2014

    ГОСТ 8.635-2013

    ГОСТ 8.475-82

    ГОСТ 32109-2013

    ГОСТ ИСО 11205-2006

    ГОСТ 8.555-91

    ГОСТ ISO 14509-2-2015

    ГОСТ ИСО 16902-1-2006

    ГОСТ ISO 14509-1-2015

    ГОСТ ISO 14509-3-2015

    ГОСТ ISO 11201-2016

    ГОСТ ISO 362-2-2017

    ГОСТ ISO 11202-2016

    ГОСТ Р 50951-96

    ГОСТ ISO 362-1-2017

    ГОСТ IEC 62127-1-2015

    ГОСТ ИСО 362-2006

    ГОСТ Р 51024-2012

    ГОСТ ISO 11204-2016

    ГОСТ Р 51943-2002

    ГОСТ Р 51402-99

    ГОСТ Р 52800-2007

    ГОСТ Р 52894.1-2007

    ГОСТ Р 51400-99

    ГОСТ ИСО 230-5-2002

    ГОСТ Р 51401-99

    ГОСТ Р 52893-2007

    ГОСТ Р 52990.2-2010

    ГОСТ Р 52894.2-2007

    ГОСТ Р 52987-2008

    ГОСТ Р 52990.3-2010

    ГОСТ Р 52990.4-2010

    ГОСТ Р 52990.5-2010

    ГОСТ Р 52990.1-2008

    ГОСТ Р 52988-2008

    ГОСТ Р 53033-2008

    ГОСТ Р 52990.6-2010

    ГОСТ Р 52990.7-2010

    ГОСТ Р 53188.2-2019

    ГОСТ Р 52895-2007

    ГОСТ Р 53188.3-2019

    ГОСТ Р 53490-2009

    ГОСТ Р 53188.3-2010

    ГОСТ Р 53188.2-2010

    ГОСТ Р 53569-2009

    ГОСТ Р 53567-2009

    ГОСТ Р 53032-2008

    ГОСТ 33701-2015

    ГОСТ ISO 3745-2014

    ГОСТ Р 53646-2009

    ГОСТ Р 55264-2012

    ГОСТ Р 53572-2009

    ГОСТ Р 54479-2011

    ГОСТ Р 53573-2009

    ГОСТ Р 53188.1-2008

    ГОСТ Р 53188.1-2019

    ГОСТ Р 55177-2012

    ГОСТ Р 55531-2013

    ГОСТ Р 55717-2013

    ГОСТ Р 58536.2-2022

    ГОСТ Р 59906-2021

    ГОСТ 31295.1-2005

    ГОСТ Р 53571-2009

    ГОСТ Р 56235-2014

    ГОСТ Р 8.765-2011

    ГОСТ Р 55532-2013

    ГОСТ Р 56771-2015

    ГОСТ Р 8.897-2015

    ГОСТ Р 8.751-2011

    ГОСТ Р 8.847-2013

    ГОСТ Р 57900-2017

    ГОСТ Р 58951-2020

    ГОСТ Р ИСО 12124-2009

    ГОСТ Р ИСО 11904-1-2017

    ГОСТ Р ИСО 11904-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 10302-2-2014

    ГОСТ 31352-2007

    ГОСТ Р ИСО 10846-1-2010

    ГОСТ Р ИСО 15665-2007

    ГОСТ Р ИСО 20283-2-2017

    ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012

    ГОСТ Р 56689-2015

    ГОСТ Р ИСО 23771-2015

    ГОСТ Р ИСО 20283-4-2017

    ГОСТ Р ИСО 10846-2-2010

    ГОСТ Р ИСО 10846-5-2010

    ГОСТ Р ИСО 16032-2015

    ГОСТ Р ИСО 16063-22-2012

    ГОСТ Р ИСО 22096-2015

    ГОСТ Р ИСО 26101-2014

    ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013

    ГОСТ Р ИСО 1680-2012

    ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010

    ГОСТ Р МЭК 60704-2-14-2018

    ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010

    ГОСТ Р ИСО 20283-3-2017

    ГОСТ Р МЭК 60942-2009

    ГОСТ Р МЭК 60704-2-1-2018

    ГОСТ Р МЭК 60704-2-6-2018

    ГОСТ Р МЭК 60645-1-2017

    ГОСТ Р МЭК 62127-3-2010

    ГОСТ Р МЭК 61391-2-2012

    ГОСТ Р МЭК 61391-1-2011

    ГОСТ Р МЭК 61828-2012

    ГОСТ Р ИСО 3743-1-2013

    ГОСТ Р МЭК 61094-2-2011

    ГОСТ Р ИСО 3747-2013

    ГОСТ Р ИСО 3741-2013

    ГОСТ Р МЭК 62555-2015

    ГОСТ Р ИСО 3746-2013

    ГОСТ Р ИСО 3744-2013

    ГОСТ Р МЭК 62359-2011

    ГОСТ 31171-2003

    ГОСТ 31172-2003