<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">rmjournal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Эталоны. Стандартные  образцы</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Measurement Standards. Reference Materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-0886</issn><publisher><publisher-name>D. I. Mendeleyev Institute for Metrology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20915/2077-1177-2026-22-2-8-18</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">rmjournal-622</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Эталоны</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Standards</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Разработка и испытание макета эталонной установки для поверки и калибровки преобразователей ударного ускорения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Development and Testing of a Reference Installation Mock-up for Verification and Calibration of Shock Acceleration Transducers</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0005-3742-8419</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Степанов</surname><given-names>Л. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stepanov</surname><given-names>L. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Степанов Лев Владимирович – ведущий инженер-исследователь</p><p>607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Шверника, 17б</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Lev V. Stepanov – Leading Research Engineer</p><p>17B Shvernik St., Sarov, Nizhny Novgorod Region, 607189</p></bio><email xlink:type="simple">lev@gtl.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ООО «ГТЛАБ»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>GTLAB LLC</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2026</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>14</day><month>07</month><year>2026</year></pub-date><volume>22</volume><issue>2</issue><fpage>8</fpage><lpage>18</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Степанов Л.В., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Степанов Л.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Stepanov L.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/622">https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/622</self-uri><abstract><p>Требования к точности и широте диапазонов измерений ударных ускорений возрастают по мере усложнения производственной базы в науке и технике. В этой связи актуальная метрологическая задача – снижение погрешностей при поверке и калибровке ударных акселерометров. Один из способов увеличения точности измерений ударных ускорений – снижение у эталонных средств погрешностей, возникающих при воспроизведении и передаче единицы ударного ускорения. Воспроизведение ударных ускорений реализовано во множестве установок, работающих на различных физических принципах. Однако ни одной из существующих установок, ни серией однотипных установок не удается перекрыть полностью весь диапазон встречаемых на практике пиковых значений ускорений и длительностей импульсов. Отечественные метрологические лаборатории испытывают потребность в эталонной установке, способной перекрыть диапазон значений ударных ускорений средних интенсивностей, широко востребованный для поверки и калибровки ударных акселерометров, а также для испытаний при разработке и производстве такого оборудования. Цели исследования – разработать, изготовить и испытать макет ударной установки, которую впоследствии, после апробирования, будет возможно использовать в качестве прототипа эталонной ударной установки для поверки и калибровки преобразователей ударного ускорения.</p><p>Отправной точкой исследования стал обзор характеристик и возможностей Государственного первичного специального эталона единицы ускорения при ударном движении ГЭТ ­57–84, рабочих эталонов 2-го разряда (поверочных ударных установок и вибростендов, работающих в ударном режиме) и мировых аналогов. На основе анализа литературных данных выбрана оптимальная схема c пневматическим поршнем, реализованная в конструкции ударной установки для вторичного метода калибровки акселерометров SE‑201 (производитель SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH). Оборудование для исследования: модуль сбора данных D002 (производитель ООО «ГТЛАБ»); зарядовый кондиционирующий усилитель NEXUS2692-A (производитель Brüel &amp; Kjær Sound and Vibration Measurement); акселерометр 1C301HA (производитель ООО «ГТЛАБ»). Реализованы методы численного моделирования и численного расчета; экспериментальный и измерительный методы. Применены программные продукты: GTL (разработчик ООО «ГТЛАБ»); Ansys LS-DYNA (разработчик ANSYS, Inc.).</p><p>Разработаны, изготовлены и апробированы модели молота и наковальни (двух соударяющихся тел) массой по 1 кг из закаленной стали 40Х. На их основе разработан и изготовлен макет ударной установки. Экспериментально подтверждены результаты численного моделирования ударного взаимодействия молота и наковальни на разработанном макете: ударная установка воспроизводит необходимые режимы ударных импульсов, соответствующих рабочему эталону 2-го разряда (пиковые значения ударных ускорений – в диапазоне до 105 м/с2 при длительностях импульсов – от 0,1 мс).</p><p>Оценено влияние пластических деформаций молота и наковальни на амплитуду и длительность ударного импульса. Приведены зависимости пиковых ускорений и длительностей импульсов от материала и толщины демпфирующих прокладок и высоты сброса молота. Наконец, показаны возможности разработанной установки послужить прототипом эталонной ударной установки для поверки и калибровки преобразователей ударного ускорения.</p><p>В развитие описанной в статье темы автор запланировал исследования, направленные на оптимизацию моделей молота и наковальни, например, на уменьшение их веса. Также будет изучено влияние геометрии и массы наковальни на ее собственные частоты. Рассматривается возможность внедрения лазерного интерферометра в эталонную установку для обеспечения калибровки и поверки абсолютным методом.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Requirements for the accuracy and width of measurement ranges of shock accelerations increase as the production base in science and technology becomes more complex. In this regard, a relevant metrological task is to reduce errors in the verification and calibration of shock accelerometers. One way to increase the accuracy of shock acceleration measurements is to reduce the errors in reference means that arise when reproducing and transferring units of shock acceleration.</p><p>The reproduction of shock accelerations is implemented in many installations operating on different physical principles. However, none of the existing installations, nor a series of identical installations, can cover the entire range of peak acceleration values and pulse durations encountered in practice. Domestic metrological laboratories need a reference installation capable of covering the range of medium-intensity shock accelerations, which is widely required for verification and calibration of shock accelerometers, as well as for testing during the development and production of such equipment.</p><p>The objectives of the research are to develop, manufacture and test a shock installation mock-up that, after validation, could be used as a prototype of a reference shock installation for verification and calibration of shock acceleration transducers.</p><p>The starting point of the research was a review of the characteristics and capabilities of the State Primary Special Standard of the unit of acceleration during shock motion GET 57–84, working standards of the 2nd class (shock testing installation and vibration exciters operating in shock mode), and global analogues. Based on the analysis of literature data, an optimal scheme with a pneumatic piston was selected, implemented in the design of the shock installation for the secondary calibration method of accelerometers SE‑201 (manufacturer: SPEKTRA Schwingungstechnik und Akustik GmbH). Equipment used in the research: data acquisition module D002 (manufacturer: GTLAB LLC); charge conditioning amplifier NEXUS2692-A (manufacturer: Brüel &amp; Kjær Sound and Vibration Measurement); accelerometer 1C301HA (manufacturer: GTLAB LLC). Methods of numerical simulation and numerical calculation, experimental and measurement methods were implemented. Software used: GTL (developed by GTLAB LLC); Ansys LS-DYNA (developed by ANSYS, Inc.).</p><p>Models of the hammer and anvil (two colliding bodies) with masses of 1 kg each made of hardened 40X steel were developed, manufactured and tested. Based on them, a shock installation mock-up was developed and manufactured. The results of numerical simulation of the impact interaction between the hammer and the anvil on the developed mock-up were experimentally confirmed: the shock installation reproduces the required shock pulse modes corresponding to a working standard of the 2nd class (peak shock accelerations in the range up to 10⁵ m/s² with pulse durations from 0.1 ms). The influence of plastic deformations of the hammer and anvil on the amplitude and duration of the shock pulse was estimated. Dependences of peak accelerations and pulse durations on the material and thickness of damping pads and on the drop height of the hammer are presented. Finally, the capabilities of the developed installation to serve as a prototype of a reference shock installation for verification and calibration of shock acceleration transducers are shown. In continuation of the topic described in the article, the author has planned research aimed at optimizing the hammer and anvil models, for example, reducing their weight. The influence of the geometry and mass of the anvil on its natural frequencies will also be studied. The possibility of incorporating a laser interferometer into the reference installation to provide calibration and verification by an absolute method is being considered.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эталонная установка</kwd><kwd>ударная установка</kwd><kwd>ударное ускорение</kwd><kwd>поверка преобразователей</kwd><kwd>калибровка преобразователей</kwd><kwd>ударная скорость</kwd><kwd>длительность импульса</kwd><kwd>молот</kwd><kwd>наковальня</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>reference setup</kwd><kwd>shock setup</kwd><kwd>shock acceleration</kwd><kwd>transducer verification</kwd><kwd>transducer calibration</kwd><kwd>impact velocity</kwd><kwd>pulse duration</kwd><kwd>hammer</kwd><kwd>anvil</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пеллинец В. С. Измерение ударных ускорений. М. : Издательство стандартов, 1975. 287 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pellinets VS. Measurement of shock accelerations. Moscow: Izdatel’stvo standartov; 1975. 287 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Проскурин А. В. Воспроизведение ударных ускорений в лабораторных условиях. Снежинск : РФЯЦ–ВНИИТФ, 2017. 188 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Proskurin AV. Reproduction of shock accelerations in laboratory conditions. Snezhinsk: RFNC–VNIITF; 2017. 188 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Quasi-static calibration method of a high-g accelerometer / Y. Wang [et al.] // Sensors. 2017. Vol. 17 (2). P. 409. https://doi.org/10.3390/s17020409</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang Y, Fan J, Zu J, Xu P. Quasi-static calibration method of a high-g accelerometer. Sensors. 2017;17(2):409. https://doi.org/10.3390/s17020409</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Begoff P., Mende M. Primary calibration of shock transducers on a hammer-anvil shock exciter up to 100000 m/s2 // Measurement: Sensors. 2025. Vol. 38. P. 101743. https://doi.org/10.1016/j.measen.2024.101743.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Begoff P, Mende M. Primary calibration of shock transducers on a hammer-anvil shock exciter up to 100000 m/s2 . Measurement: Sensors. 2025;38;101743. https://doi.org/10.1016/j.measen.2024.101743.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернявский Д. И., Чернявская Д. Д. Изменение фронта ударной волны от сферы к плоскости в стержневых системах машин ударного действия // Омский научный вестник. 2008. № 4 (73). С. 70–72.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernyavsky DI, Chernyavskaya DD. Change of the shock wave front from sphere to plane in rod systems of impact machines. Omsk Scientific Bulletin. 2008;4(73):70–72. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
