Częstotliwość | 2000 Hz |
Siła sinus | 20kN /2000kg/4409lbf |
Przypadkowa siła | 20kN /2000kg/4409lbf |
Siła uderzeniowa | 98kN /9800kg/9918lbf |
Kanał | 2/4/8/16 |
Maksymalne przyspieszenie | 100 g |
Maksymalne przesunięcie | 100 mm (4")/76 mm (3")/51 mm (2") |
Maksymalne obciążenie | 300 kg |
Masa ruchomych części | 20 kg |
Średnica armatury | 335 mm |
Kompletny system badań drgań obejmuje ekscytujący, wzmacniacz mocy, sterowanie ekscytującym, akcelerometr lub przetwornik siły oraz wzmacniacz kondycjonowania.Kryteria wyboru ekscitatora obejmują wymaganą siłę/zdolność przyspieszenia, tolerancja obciążeń bocznych, właściwości drgań poprzecznych i zniekształcenie formy fali.
Podniecacze są zazwyczaj izolowane od podstawy przez sprężyny, zapewniając odpowiednią ochronę przed wibracjami środowiskowymi, gdy są montowane na podłodze.zaleca się dodatkową izolację z wykorzystaniem materiałów odpornych lub bloków sejsmicznych w celu zminimalizowania transmisji wibracji budynku.
Sygnały fal sinusów (przebrane lub stała częstotliwość) są najczęstszą metodą pobudzenia ze względu na prostą kontrolę, szeroką dostępność danych odniesienia i proste pomiar odpowiedzi.Badania sinusów zamieszanych wymagają szybkiej kontroli sprzężenia zwrotnego (kompresora), zdolnego do śledzenia nisko-zmniejszonych rezonansów przy wysokich częstotliwościach zamieszania.
Kluczowe parametry obejmują zakres częstotliwości (2-10.000 Hz) i amplitudy (zazwyczaj określane jako wartości szczytowe, z przemieszczeniem jako szczyt do szczytu).Nowoczesne systemy zapewniają zakres dynamiczny przekraczający 80 dB przy częstotliwościach kompresora do 1000 dB/s.
Badania drgań losowych wykorzystują sygnały o ciągłym spektrum i rozproszonej amplitudzie Gaussa.z typowymi wymogami określającymi wartości szczytowe na poziomach 3 × RMS.
Key differences from sine testing include greater power amplifier requirements (for equivalent force output) and spectral description using power spectral density (PSD) or acceleration spectral density (ASD)Nowoczesne cyfrowe systemy sterowania wykorzystują techniki przekształceń Fouriera i równoważenie komputerowe do kształtowania widma zgodnie ze standardami takimi jak ISO 5344.
Badania środowiskowe oceniają trwałość sprzętu w określonych warunkach drgań, wstrząsów, temperatury i wilgotności.Standardy takie jak IEC 60068 (testy Fc i Fd) zapewniają procedury badawcze, umożliwiając jednocześnie dostosowanie poziomów nasilenia.
Do kluczowych elementów badania należą:
Montowanie musi symulować rzeczywiste warunki eksploatacji, często wymagające zamontowania urządzeń na zamówienie.
Urządzenia do badań muszą transmitować wibracje równomiernie bez wprowadzania rezonancji w zakresie częstotliwości badań.Weryfikacja konstrukcji wymaga pomiarów akcelerometru na całej powierzchni urządzenia.
Techniki optymalizacji obejmują:
Model | JQA-202-335 / JQA-203-335 |
Zakres częstotliwości (Hz) | 5~3000 |
Siła sinusoidalna (KN) | 20 |
Siła uderzeniowa (KN) | 40/60 |
Maksymalne przyspieszenie (m/s2) | 980 |
Maksymalna prędkość (m/s) | 2 |
Maksymalny przemieszczenie (mmp-p) | 51/76 |
Maksymalne obciążenie (kg) | 300 |
Częstotliwość izolacji wibracyjnej (Hz) | 2.5 |
Rodzaj stołu wstrząsającego | JQ-20 |
Masa części ruchomych (kg) | 23 |
Średnica armatury (φmm) | 335 |
Jako wiodący producent z 20-letnim doświadczeniem, specjalizujemy się w systemach testowych wibracji, komorach środowiskowych i sprzęcie do testowania baterii.Nasze produkty certyfikowane ISO9001 spełniają międzynarodowe standardy, w tym ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS, GB/T i GJB.
Nasz zespół techniczny dostarcza rozwiązania dla najlepszych przedsiębiorstw i ponad 11 000 użytkowników końcowych na całym świecie.