Fréquence | 2000 Hz |
Force sinusoïdale | 20kn / 2000kg / 4409lbf |
Force aléatoire | 20kn / 2000kg / 4409lbf |
Force de choc | 98KN / 9800KG / 9918LBF |
Canal | 2/4/8/16 |
Accélération maximale | 100g |
Déplacement maximal | 100 mm (4 ") / 76 mm (3") / 51 mm (2 ") |
Charge maximale | 300 kg |
Masse des pièces mobiles | 20 kg |
Diamètre de l'armature | 335 mm |
Une configuration complète de tests de vibration comprend un excitateur, un amplificateur de puissance, un contrôle excitateur, un accéléromètre ou un transducteur de force et un amplificateur de conditionnement. Les critères de sélection de l'excitre comprennent la capacité de force / accélération requise, la tolérance à la charge latérale, les caractéristiques des vibrations transversales et la distorsion de la forme d'onde.
Les excitateurs sont généralement isolés de leur base par les ressorts, offrant une protection adéquate contre les vibrations environnementales lorsqu'elles sont montées sur le sol. Pour les applications de haut niveau, une isolement supplémentaire utilisant des matériaux résilients ou des blocs sismiques est recommandé pour minimiser la transmission des vibrations du bâtiment.
Les signaux d'onde sinusoïdale (fréquence balayée ou fixe) sont la méthode d'excitation la plus courante en raison du contrôle simple, de la disponibilité approfondie des données de référence et de la mesure simple de la réponse. Les tests en sinus balayés nécessitent un contrôle de rétroaction à réponse rapide (compresseur) capable de suivre les résonances à faible dampon à des taux de balayage élevés.
Les paramètres clés incluent la plage de fréquences (2 à 10 000 Hz) et l'amplitude (généralement spécifiée comme des valeurs de pointe, avec déplacement comme pic à pic). Les systèmes modernes offrent des gammes dynamiques supérieures à 80 dB avec des taux de compresseur jusqu'à 1000 dB / sec.
Les tests de vibration aléatoires utilisent des signaux à spectre continu avec des amplitudes de distribution gaussienne. Les systèmes pratiques imposent des limites à l'idéal théorique, les exigences typiques spécifiant les valeurs de pointe à des niveaux de 3 × RMS.
Les principales différences par rapport aux tests sinusoïdales incluent des exigences de plus grandes exigences d'amplificateur de puissance (pour la sortie de force équivalente) et une description spectrale en utilisant la densité spectrale de puissance (PSD) ou la densité spectrale d'accélération (TSA). Les systèmes de contrôle numérique modernes utilisent des techniques de transformation de Fourier et l'égalisation par ordinateur pour façonner le spectre selon des normes comme ISO 5344.
Les tests environnementaux évaluent la durabilité de l'équipement dans des conditions de vibration, de choc, de température et d'humidité spécifiées. Des normes comme CEI 60068 (tests FC et FD) fournissent des procédures de test tout en permettant la personnalisation des niveaux de gravité.
Les composants de test clés comprennent:
Le montage doit simuler des conditions de service réelles, nécessitant souvent des luminaires personnalisés. L'emplacement de l'accéléromètre de contrôle et l'état opérationnel lors des tests doivent être clairement spécifiés.
Les appareils de test doivent transmettre des vibrations uniformément sans introduire de résonances dans la plage de fréquences de test. La construction en aluminium offre généralement le meilleur équilibre de poids et de raideur. La vérification de la conception nécessite des mesures d'accéléromètre à travers la surface du luminaire.
Les techniques d'optimisation comprennent:
Modèle | JQA-202-335 / JQA-203-335 |
Plage de fréquences (Hz) | 5 ~ 3000 |
Force sinusoïdale nominale (KN) | 20 |
Force de choc (KN) | 40/60✱ |
Max. accélération (m / s²) | 980 |
Max. vitesse (m / s) | 2 |
Max. déplacement (MMP-P) | 51/76 |
Max. Charge (kg) | 300 |
Fréquence d'isolement des vibrations (Hz) | 2.5 |
Type de table de secoue | JQ-20 |
Pièces de pièces mobiles (kg) | 23 |
Diamètre de l'armature (φmm) | 335 |
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