L'équipement d'essai de vibration simulent la vie réelle ambiante avec la vibration aléatoire
Dispositif trembleur de vibration
Ce système de test produit de la vibration selon les paramètres tels que la force, l'accélération, et la fréquence arbitraires. Il peut évaluer de divers produits industriels en appliquant la charge de vibration.
Système de test de vibration pour évaluer les produits industriels contre des vibrations. Le système se compose d'un générateur de vibration, d'un amplificateur de puissance, et d'un système de contrôle de vibration. Il peut fournir un essai de vibration pour faire face à de diverses charges telles que la vibration de sinus, la vibration aléatoire, l'impulsion mécanique de choc et la reproduction de la trace en temps réel.
Modèles standard : EV203-EV220
Modèle | EV203 | EV206 | EV210 | EV220 |
Générateur de vibration | VG300/40 | VG300/50 | VG1000/50 | VG2000/50 |
Fréquence (hertz) | 2-2500 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 |
Max Exiting Force (kg.f) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Max. Displacement (mmp-p) | 38 | 50 | 50 | 50 |
Max. Acceleration (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Velocity (cm/s) | 120 | 200 | 200 | 200 |
Charge utile (kilogrammes) | 120 | 200 | 300 | 400 |
La masse d'armature (kilogrammes) | 3 | 6 | 10 | 20 |
Diamètre d'armature (millimètres) | φ150 | φ200 | φ240 | φ320 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
Poids de générateur de vibration (kilogrammes) | 460 | 920 | 1100 | 1600 |
Dimension L*W*H (millimètres) de générateur de vibration | 750*555*670 | 800*600*710 | 845*685*840 | 1200*870*1100 |
Amplificateur de puissance | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k |
Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
Poids d'amplificateur de puissance (kilogrammes) | 250 | 320 | 350 | 500 |
Dimension L*W*H (millimètres) d'amplificateur de puissance | 800*550*1250 | 800*550*1250 | 800*550*1520 | 800*550*1520 |
De service Conditions | AC380V triphasé ±10% 50Hz |
Capacité globale (kilowatts) | 9 | 20 | 25 | 35 |
Caractéristiques :
- Squelette dynamique bien conçu de cercle, avec une fréquence axiale de résonance d'étape plus élevée.
- circuit Deux-magnétique, le bas de fuite de flux magnétique, structure et rationnel compacts.
- Roulements à rouleaux de Rod de balancier droits et orientation composée orientée importation de rigidité de corps, capacité de charge excentrique.
- La technologie de pointe se déplacent autour du système pour s'assurer que le cercle dynamique de la fiabilité élevée.
- Nouvelle conception de conduit et augmenter l'effet de refroidissement.
- Fournissez la plate-forme horizontale et verticale d'expansion pour l'application différente.
Comment choisir un système de test de vibration :
La conclusion d'un système approprié pour exécuter un essai particulier sur un spécimen particulier implique trois étapes distinctes :
- 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.
Normes applicables :
MIL-STD, DIN, OIN, ASTM, CEI, ISTA, gigaoctet, GJB, JIS, les BS etc.
Industries applicables :
Des véhicules à moteur, l'électronique, espace, navire, télécommunication, Pptoelectronics, instrument etc.
Principe de fonctionnement :

