Präziser Hochleistungs-Vibrationstisch mit 100 mm maximaler Auslenkung und 100 g Beschleunigung
Produktdetails
| Frequenz: | 2000Hz | Sinuskraft: | 20kn /2000 kg /4409lbf |
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| 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 |
| Hervorheben |
Tipps für Vibrationstests,Leitfaden für Vibrationstische,Bewährte Verfahren für Vibrationstests |
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Produktbeschreibung
| 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:
- Konfiguration der Testobjektmontage
- Ausdauerkonditionierungsparameter
- Schwingungsantwortuntersuchungsmethode
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:
- Überdimensionierende Strukturelemente zur Erhöhung der Eigenfrequenzen
- Verwenden dünner Teller mit strategischem Abstand
- Minimierung der Feder-/Masseneffekte von Befestigungselementen
- Dämpfungsmaterialien auftragen (Gummi -Laminate, geschliffene Kunststofffüller)
| 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.

Produkt-Highlights
Vibrationstestgeräte: Schlüsselüberlegungen Technische Spezifikationen 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 ") ...
Industrieller Schwingtisch für die Automobil- und Bauindustrie
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