Équipement d'essai électromagnétique de Tableau de vibration de laboratoire avec la norme d'ASTM D999-01
Introduction :
Le principe de travail de l'excitateur électromagnétique de vibration est semblable à un haut-parleur par lequel le conducteur électrique soit déplacé par l'action de la force électromagnétique dans le champ magnétique. La force pour accélérer la pièce mobile est produite par l'équilibre entre le flux actuel d'entraînement et magnétique. Par conséquent, en commandant le courant d'entraînement, on peut commander le générateur de vibration.
Caractéristiques :
- Double structure magnétique ;
- Armatures Frameless ;
- Appui pneumatique de charge ;
- Conception rocailleuse de tourillon avec l'isolement d'air ;
- Système de la suspension actif d'armature ;
- Petite déformation de forme d'onde, capacité de chargement élevée, bonne qualité de conseils ;
- Fonctions de protection pour le contact de sécurité ;
- Bon compatibity avec l'extenseur principal de table de glissement, la chambre climatique d'essai, les bâtis d'isolement d'air, etc.
Calculez la formule pour exciter la force :

Caractéristiques :
Modèle | EV103 | EV203 | EV106 | EV206 | EV210 | EV220 |
Générateur de vibration | VG300/25 | VG300/40 | VG600/25 | VG300/50 | VG1000/50 | VG2000/50 |
Fréquence (hertz) | 2-4000 | 2-2500 | 2-3000 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 |
Max Exiting Force (kg.f) | 300 | 300 | 600 | 600 | 1000 | 2000 |
Max. Displacement (mmp-p) | 25 | 38 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Max. Acceleration (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Velocity (cm/s) | 200 | 120 | 180 | 200 | 200 | 200 |
Charge utile (kilogrammes) | 110 | 120 | 200 | 200 | 300 | 400 |
La masse d'armature (kilogrammes) | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 20 |
Diamètre d'armature (millimètres) | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | φ240 | φ320 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
Poids de générateur de vibration (kilogrammes) | 460 | 460 | 720 | 920 | 1100 | 1600 |
Dimension L*W*H (millimètres) de générateur de vibration | 750*560*670 | 750*555*670 | 800*600*710 | 800*600*710 | 845*685*840 | 1200*870*1100 |
Amplificateur de puissance | Amp3k | Amp3k | Amp6k | Amp6k | Amp12k | Amp22k |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
Poids d'amplificateur de puissance (kilogrammes) | 250 | 250 | 320 | 320 | 350 | 500 |
Dimension L*W*H (millimètres) d'amplificateur de puissance | 800*550*1250 | 800*550*1250 | 800*550*1250 | 800*550*1250 | 800*550*1520 | 800*550*1520 |
De service Conditions | AC380V triphasé ±10% 50Hz |
Capacité globale (kilowatts) | 8 | 9 | 18 | 20 | 25 | 35 |
Comment choisir un équipement d'essai de vibration :
- Déterminez la plage de fréquence de l'essai et des mouvements maximaux extrêmes (accélération, vitesse et déplacement) à partir des spécifications d'essai. Selon le type de choc d'essai (sinus balayé, aléatoire, ou classique par exemple) vous exécuterez différents calculs pour accomplir ceci.
- Des caractéristiques de dispositif déterminer la masse du dispositif à l'essai (DUT) et les dimensions de la surface de montage requise pour boulonner le DUT à une table de dispositif trembleur avec son centre de la gravité (CG.) sur le centre de table. Ceci peut exiger l'utilisation d'un extenseur principal et/ou de tout autre montage de montage. Déterminez la masse d'un tel matériel supplémentaire comprenant toutes les attaches de montage.
- Regardez Shaker Specifications d'un système d'essai. Vérifiez que la masse du DUT et tous les montages de montage sont moins que la charge utile statique maximum évaluée du dispositif trembleur. Vérifiez que le DUT (ou son matériel de montage) peut être boulonné à l'armature ou à l'extenseur principal du dispositif trembleur. Ajoutez la masse efficace d'armature et la masse principale d'extenseur à la masse de DUT et la masse de toutes les montages et attaches de montage et n'importe quels accéléromètres montés au DUT – c'est toute la masse mobile qui doit être déplacée par le dispositif trembleur pendant l'essai. Multipliez toute la masse mobile par l'accélération déterminée dans l'étape une pour calculer la force requise. Vérifiez que la plage de fréquence déterminée d'essai, la force, l'accélération maximale, la vitesse maximale et le déplacement maximal exigés par l'essai et le DUT sont tout moins que les rendements effectifs correspondants du système choisi de dispositif trembleur. Si c'est vrai, le dispositif trembleur choisi est acceptable. Sinon, un dispositif trembleur plus puissant s'appelle pour.
Picturers détaillé :

