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Leéquipement d'essai d'impact de chute de sphère en acierest conçu et fabriqué conformément aux prescriptions de la clause 8.2 de la norme IEC61010-1 et de la clause 15 de la figure 10 de la norme IEC60601-1.3.3, CEI60950-1, point 4.4.5 et la figure 4A, clause 4 de la norme IEC60598-1.13.4, IEC62368-1 appendice clause T.6 et figure T.1. Différentes boules d'acier peuvent être configurées selon différentes exigences standard. L'équipement peut fournir la fois un impact de sphère de pendule et un impact de sphère de chute verticale.Ce testeur utilise le principe de l'attraction électromagnétique pour attirer diverses boules d'acier, et libère ou attire les boules d'acier d'essai par la libération ou l'attraction magnétique générée par la puissance d'allumage et d'arrêt de l'électromagnéte pour obtenir l'impact de la boule de chute.La boule de pendule est soulevée par une corde en acier., et l'énergie d'impact générée par la différence de hauteur est quantifiée pour fournir l'énergie d'impact de la boule de pendule requise pour l'essai.La configuration par défaut du testeur d'impact de boule de chute est une boule d'acier de Φ50 mm, et la bille en acier Φ50.8 mm requise par la norme UL est facultative.S'il vous plaît faire attention les graisser pour l' entretien pour éviter la rouille.
IEC61010-1 Équipement électrique médical - Partie 1: Exigences générales en matière de sécurité de base et de performances essentielles Clause 8.2. et figure 10
IEC60601-1:2020 Équipement électrique médical - Partie 1: Exigences générales en matière de sécurité de base et de performances essentielles3.3
IEC60950-1Équipement de technologie de l'information Sécurité Parte 1: Exigences générales Clause 4.4.5 et figure 4A
IEC 62368-1 Équipement audio/vidéo, information et technologie des communications ¢ Partie 1: exigences de sécurité annexe T.6 et figure T.1
IEC60598-1 Appareils d'éclairage ¢ Partie 1: Exigences générales et essais Partie 4.13.4
Ledispositif d'essai de chute de bille en acierest principalement utilisé pour simuler l'impact de chute libre d'objets une certaine hauteur, afin d'évaluer les performances des matériaux, produits ou structures connexes.
- Évaluer la dureté du matériau: en permettant la boule d'acier de tomber sur la surface du matériau testé des hauteurs différentes, observer la déformation, la fissuration et d'autres conditions du matériau soumis l'impact,et ainsi juger de la ténacité du matériauPar exemple, dans la recherche et le développement de matériaux métalliques, on peut comparer la résistance aux chocs des métaux de compositions différentes ou des procédés de traitement thermique,fournissant une base pour l'optimisation des matériaux.
- Caractéristiques de la fatigue du matériel d'étude: réaliser de multiples essais d'impact de gouttes de billes d'acier pour simuler les charges d'impact que les matériaux peuvent supporter pendant une utilisation long terme, analyser l'accumulation de dommages dus la fatigue dans les matériaux,et prédire la durée de vie des matériaux dans les applications pratiques.
- Évaluation des performances de protection des emballages: Placez le produit emballé sous le dispositif d'essai et laissez tomber la boule d'acier sur l'emballage pour simuler les chocs que le produit peut subir pendant le transport et la manipulation.Vérifiez si les matériaux et la structure de l'emballage peuvent protéger efficacement le produit, afin d'optimiser la conception des emballages et de réduire les dommages des produits pendant le processus logistique.
- Test de résistance aux chutes des produits électroniques: Pour les produits électroniques tels que les téléphones portables et les tablettes, fixer sur le banc d'essai et effectuer des essais de chute avec des boules d'acier pour évaluer la tolérance du boîtier, de l'écran,composants internesCeci contribue améliorer la conception structurelle du produit et améliorer sa fiabilité et sa durabilité.
-Inspection de la résistance des produits en verre: pour les produits en verre tels que les récipients en verre et les vitres de vitres des véhicules, l'essai de chute de billes d'acier permet de détecter leur résistance aux chocs,déterminer si les produits satisfont aux normes de qualité et aux exigences de sécurité, et assurer la sécurité des produits lors d'une utilisation normale et d'éventuels chocs accidentels.
- Test de résistance aux chocs des carreaux de toiture: déposer la boule d'acier sur les carreaux de toit pour simuler les facteurs d'impact naturels tels que les grêlons, évaluer la résistance aux chocs des carreaux de toit,et fournir une référence pour la sélection des carreaux de toiture et le contrôle de la qualité, assurant l' imperméabilité et la sécurité des btiments dans des conditions météorologiques défavorables
- Recherche sur la résistance aux chocs du béton: par l'essai de chute de billes d'acier, étudier la réaction mécanique du béton sous charges d'impact,et fournir un support de données pour l'application de structures en béton dans des scénarios d'ingénierie où elles sont soumises un impact, tels que les projets de protection militaire et les structures résistantes aux explosions.
- Fournir un soutien des données pour la recherche académique: Dans la recherche de disciplines telles que les sciences des matériaux et la mécanique, le dispositif d'essai de chute de billes d'acier peut être utilisé pour obtenir des données de réponse dynamique des matériaux soumis des charges d'impact, telles que les contraintes,souche, et des modèles de déformation, fournissant une base expérimentale pour l'établissement et la vérification des relations constitutives des matériaux, des modèles théoriques de la dynamique d'impact, etc.
- Servir d'outil de démonstration: pendant le processus d'enseignement des matières concernées, utiliser le dispositif de test de chute de bille d'acier pour des démonstrations sur place, permettant aux étudiants d'observer intuitivement le phénomène d'impact,comprendre les connaissances pertinentes telles que les propriétés mécaniques des matériaux et la dynamique des chocs, et améliorer l'intérêt des élèves pour l'apprentissage et leur capacité comprendre les connaissances théoriques.
Énergie électrique | AC 220V, 50 Hz |
Masse maximale de la sphère | 5 kg ou plus |
Sphère | Ø50 mm |
Hauteur de chute | Environ 1900 mm |
Réglateur en acier | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'emplacement du point de contact. |