Frequenz | 2000Hz |
Sinuskraft | 20kn /2000 kg /4409lbf |
Zufällige Kraft | 20kn /2000 kg /4409lbf |
Schockkraft | 98KN /9800KG /9918LBF |
Kanal | 2/4/8/16 |
Maximale Beschleunigung | 100g |
Maximale Verschiebung | 100 mm (4 ")/76 mm (3")/51 mm (2 ") |
Maximale Last | 300 kg |
Bewegliche Teile Masse | 20 kg |
Ankermesser | 335 mm |
Ein vollständiger Vibrationstest -Setup enthält einen Erreger, einen Leistungsverstärker, eine Erregersteuerung, einen Beschleunigungsmesser oder einen Kraftwandler und einen Konditionierungsverstärker. Zu den Auswahlkriterien für den Erreger gehören die erforderliche Kraft-/Beschleunigungskapazität, Seitenlasttoleranz, Querschwingungseigenschaften und Wellenformverzerrung.
Anregler werden typischerweise durch Federn von ihrer Basis isoliert und bieten bei Bodenmontage einen angemessenen Schutz vor Umweltvibrationen. Für Anwendungen auf hoher Ebene wird empfohlen, zusätzliche Isolation unter Verwendung von Resilient-Materialien oder seismischen Blöcken zu minimieren, um die Bauvibrationsübertragung zu minimieren.
Sinuswellensignale (gesungen oder feste Frequenz) sind aufgrund der einfachen Kontrolle, der Verfügbarkeit von Referenzdaten und einer einfachen Reaktionsmessung die häufigste Anregungsmethode. SWEPT-Sinus-Tests erfordert Faste-Response Feedback Control (Compressor), mit dem niedrige Resonanzen bei hohen Sweep-Raten verfolgt werden können.
Zu den wichtigsten Parametern gehören der Frequenzbereich (2-10.000 Hz) und die Amplitude (typischerweise als Spitzenwerte angegeben, wobei die Verschiebung als Peak-to-Peak) ist. Moderne Systeme bieten dynamische Bereiche von mehr als 80 dB mit Kompressorraten von bis zu 1000 dB/s.
Zufällige Vibrationstests verwenden kontinuierliche Spektrumsignale mit Gauß-verteilten Amplituden. Praktische Systeme stellen das theoretische Ideal ein, wobei typische Anforderungen die Spitzenwerte auf 3 × RMS -Ebenen spezifizieren.
Wichtige Unterschiede zu Sinus -Tests umfassen den Anforderungen an den Stromverstärker (für die Ausgangsleistung der gleichwertigen Kraft) und die spektrale Beschreibung unter Verwendung der Leistungsspektraldichte (PSD) oder der Spektraldichte (ASD). Moderne digitale Steuerungssysteme verwenden Fourier-Transformationstechniken und computergestützte Ausgleiche, um das Spektrum gemäß Standards wie ISO 5344 zu formen.
Umwelttests bewertet die Haltbarkeit der Ausrüstung unter bestimmten Vibrationen, Schock-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen. Standards wie IEC 60068 (Tests FC und FD) liefern Testverfahren und ermöglichen die Anpassung der Schweregradniveaus.
Zu den wichtigsten Testkomponenten gehören:
Die Montage muss die tatsächlichen Servicebedingungen simulieren und häufig benutzerdefinierte Vorrichtungen erfordern. Der Standort und den Betriebsstatus des Steuerbeschleunigungsmessers und des Betriebs während des Tests muss klar angegeben werden.
Testvorrichtungen müssen Vibrationen gleichmäßig übertragen, ohne Resonanzen innerhalb des Testfrequenzbereichs einzulegen. Die Aluminiumkonstruktion bietet in der Regel das beste Gleichgewicht zwischen Gewicht und Steifheit. Die Entwurfsprüfung erfordert Beschleunigungsmessungen über die Fixierfläche.
Optimierungstechniken umfassen:
Modell | JQA-202-335 / JQA-203-335 |
Frequenzbereich (Hz) | 5 ~ 3000 |
Bewertete sinusförmige Kraft (KN) | 20 |
Schockkraft (KN) | 40/60✱ |
Max. Beschleunigung (m/s²) | 980 |
Max. Geschwindigkeit (m/s) | 2 |
Max. Verschiebung (MMP-P) | 51/76 |
Max. Last (kg) | 300 |
Vibrationsisolierungsfrequenz (Hz) | 2.5 |
Schütteltischtyp | JQ-20 |
Bewegliche Teile Gewicht (kg) | 23 |
Ankerdurchmesser (φmm) | 335 |
Als führender Hersteller mit 20 Jahren Erfahrung sind wir auf Vibrationstestsysteme, Umweltkammern und Batterieprüfgeräte spezialisiert. Unsere ISO9001-zertifizierten Produkte erfüllen internationale Standards wie ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS, GB/T und GJB.
Anwendungen umfassen Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Versand-, Elektronik- und wissenschaftliche Forschung. Unser technisches Team liefert Lösungen für Top -Unternehmen und über 11.000 Endbenutzer weltweit.