ISO 16063-45:2017 振動および衝撃トランスデューサーの校正方法—パート45:校正コイルを内蔵したトランスデューサーの現場校正 | ページ 2

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

序文

ISO (国際標準化機構) は、各国の標準化団体 (ISO メンバー団体) の世界的な連合です。国際規格の作成作業は、通常、ISO 技術委員会を通じて行われます。技術委員会が設立された主題に関心のある各会員団体は、その委員会に代表される権利を有します。 ISOと連携して、政府および非政府の国際機関もこの作業に参加しています。 ISO は、電気技術の標準化に関するすべての問題について、国際電気標準会議 (IEC) と緊密に協力しています。

この文書の開発に使用された手順と、今後の維持のために意図された手順は、ISO/IEC 指令で説明されています。 1. 特に、さまざまなタイプの ISO 文書に必要なさまざまな承認基準に注意する必要があります。この文書は、ISO/IEC 指令の編集規則に従って作成されました。 2 ( www.iso.org/directives を参照)

このドキュメントの要素の一部が特許権の対象となる可能性があることに注意してください。 ISO は、そのような特許権の一部または全部を特定する責任を負わないものとします。ドキュメントの開発中に特定された特許権の詳細は、序文および/または受信した特許宣言の ISO リストに記載されます ( www.iso.org/patents を参照)

このドキュメントで使用されている商号は、ユーザーの便宜のために提供された情報であり、保証を構成するものではありません。

規格の自主的な性質に関する説明、適合性評価に関連する ISO 固有の用語と表現の意味、および技術的貿易障壁 (TBT) における世界貿易機関 (WTO) の原則への ISO の準拠に関する情報については、次を参照してください。次の URL: www.iso.org/iso/foreword.html

この文書は、技術委員会 ISO/TC 108, 機械的振動、衝撃、および状態監視によって作成されました。

ISO 16063 シリーズのすべての部品のリストは、ISO Web サイトで見つけることができます。

1 スコープ

この文書は、校正コイルを内蔵した振動トランスデューサの実験室および現場での校正を規定しています。実験室では、説明した方法を適用して、振動感度と電気感度を校正し、校正コイルの係数を取得できます。その場で、電気計器を使用して電気感度と振動感度を校正するために使用できます。

この文書は、通常 0.1 Hz ~ 100 Hz の周波数範囲で校正コイルを内蔵した振動トランスデューサの校正を実行するための機器と手順を規定しています。

拡張された不確実性は、このドキュメントで説明されている方法を使用して評価できます。

2 参考文献

以下のドキュメントは、その内容の一部またはすべてがこのドキュメントの要件を構成するように、本文で参照されています。日付のある参考文献については、引用された版のみが適用されます。日付のない参照については、参照文書の最新版 (修正を含む) が適用されます。

  • ISO 16063-1, 振動および衝撃変換器の校正方法 — 1: 基本概念

3 用語と定義

このドキュメントでは、次の用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

校正コイル内蔵振動トランスデューサ

内部励振要素として校正コイルを使用する振動変換器。校正コイルの励磁電気信号によって生成される電磁力によって地震質量が励振されて振動する。

例 1:

振り子。

例 2:

校正コイルを内蔵した地震計と電磁変換器。

3.2

電気感度

<校正コイルを内蔵した振動変換器の場合> 取り付け面で指定された 感度軸(3.3) に平行な機械的励起がない場合の、校正コイルの励起電気信号に対する振動変換器の電気出力の比。

3.3

感度

<リニアトランスデューサの場合> 取り付け面で指定された感度軸に平行に印加された正弦波励起中のトランスデューサの電気出力とその機械入力の比。

3.4

校正コイルの係数

<校正コイル内蔵振動変換器の場合> 電気的感度(3.2) to 感度(3.3) の比

注記 1:校正コイルの係数は周波数に依存します。

参考文献

[1]ISO 266, 音響 — 優先周波数
[2]ISO 2041, 機械的振動、衝撃、状態監視 - 語彙
[3]ISO/TS 10811-1, 機械的振動および衝撃 — 精密機器を備えた建物内の振動および衝撃 — 1: 測定と評価
[4]ISO/TS 10811-2:2000, 機械的振動および衝撃 — 精密機器を備えた建物内の振動および衝撃 — 2: 分類
[5]ISO 16063-11, 振動および衝撃変換器の校正方法 — 11: レーザー干渉法による一次振動校正
[6]ISO 16063-21, 振動および衝撃変換器の校正方法 — 21: 基準トランスデューサとの比較による振動校正
[7]ISO/IEC Guide 98-3, 測定の不確かさ — 3: 測定における不確かさの表現の手引き (GUM:1995)

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, 2 (see www.iso.org/directives ).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents ).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

For an explanation on the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see the following URL: www.iso.org/iso/foreword.html .

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition monitoring.

A list of all parts in the ISO 16063 series can be found on the ISO website.

1 Scope

This document specifies the calibration of vibration transducers with built-in calibration coils in laboratory and in situ. In laboratory, the method described can be applied to calibrate the vibration sensitivity and electrical sensitivity, and to obtain the coefficient of calibration coil. In situ, it can be used to calibrate the electrical sensitivity and vibration sensitivity using electrical instrumentation.

This document specifies the instrumentation and procedure for performing calibrations of vibration transducers with built-in calibration coils in the frequency range typically from 0,1 Hz to 100 Hz.

The expanded uncertainty can be evaluated using the method given in this document.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

  • ISO 16063-1, Methods for the calibration of vibration and shock transducers — 1: Basic concepts

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

vibration transducer with built-in calibration coils

vibration transducer employing calibration coils as internal exciting elements for which seismic mass is excited to vibrate by electromagnetic force produced by the exciting electrical signal of the calibration coil

EXAMPLE 1:

Pendulum.

EXAMPLE 2:

Seismometers and electromagnetic transducers with built-in calibration coils.

3.2

electrical sensitivity

<for vibration transducer with built-in calibration coils> ratio of the electrical output of the vibration transducer to the exciting electrical signal of the calibration coil in the absence of mechanical excitation parallel to a specified axis of sensitivity (3.3) at the mounting surface

3.3

sensitivity

<for linear transducer> ratio of the transducer electrical output to its mechanical input during sinusoidal excitation applied parallel to a specified axis of sensitivity at the mounting surface

3.4

coefficient of calibration coil

<for vibration transducer with built-in calibration coils> ratio of the electrical sensitivity (3.2) to sensitivity (3.3)

Note 1 to entry: The coefficient of calibration coil is frequency dependent.

Bibliography

[1]ISO 266, Acoustics — Preferred frequencies
[2]ISO 2041, Mechanical vibration, shock and condition monitoring – Vocabulary
[3]ISO/TS 10811-1, Mechanical vibration and shock — Vibration and shock in buildings with sensitive equipment — 1: Measurement and evaluation
[4]ISO/TS 10811-2:2000, Mechanical vibration and shock — Vibration and shock in buildings with sensitive equipment — 2: Classification
[5]ISO 16063-11, Methods for the calibration of vibration and shock transducers — 11: Primary vibration calibration by laser interferometry
[6]ISO 16063-21, Methods for the calibration of vibration and shock transducers — 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer
[7]ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement — 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)