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Comment choisir le bon système de test de vibration électrodynamique?

Comment choisir le bon système de test de vibration électrodynamique?

2025-04-21

La sélection du système de test de vibration électrodynamique idéal pour vos besoins spécifiques est une décision critique qui a une incidence sur la précision et l'efficacité des tests de votre produit.Dans la société Dongguan Precision Test Equipment.., Ltd., nous comprenons que la navigation dans les différentes options peut être complexe. Notre priorité est de vous assurer de choisir un système parfaitement aligné sur vos exigences de test.

Le type, la taille et le niveau de puissance du shaker vibratoire sont fondamentalement déterminés par les exigences de vos protocoles de test.Nous vous encourageons fortement à consulter nos ingénieurs expérimentés au début du processus de sélection. Vous pouvez éviter les pièges potentiels en sollicitant nos conseils à l'avance, car plusieurs facteurs interdépendants peuvent influencer nos recommandations.

 

1) Déterminer la taille du shaker: appliquer les lois du mouvement

La pierre angulaire de la sélection de l'agitateur approprié réside dans la compréhension de la deuxième loi du mouvement de Newton:

Force = masse x accélération (F=MA)

Nos systèmes de vibration électrodynamique ont des valeurs de force de sortie spécifiées dans trois scénarios clés:

  • Force sinusoïdaleExprimé en kgf (kilonewtons) de pic.
  • Force aléatoire:Exprimé en kgf (kilonewtons) RMS (racine moyenne du carré).
  • Force de choc:Exprimé en kgf (kilonewtons) de pic.

Appliquer la loi de Newton dans la sélection des shakers:

Pour évaluer l'adéquation d'un système d'essai de vibration particulier, il convient de considérer les aspects suivants par rapport à la loi de Newton:

  • Exigence de force (kgf):Une estimation pratique de la force sinusoïdale requise peut être calculée à l'aide de la formule suivante:

    F = masse en mouvement (masse de l'échantillon + masse de l'appareil + masse de l'armature) x G (accélération souhaitée) x 1,30 (facteur de sécurité)

    Le facteur de sécurité 1,30 tient compte des résonances potentielles et d'autres effets dynamiques.

  • Le déplacement maximal:Veillez à ce que la capacité maximale de déplacement du secteur réponde ou dépasse les exigences de déplacement de votre spécification d'essai, en particulier aux fréquences inférieures.

  • Vitesse maximale:Vérifiez que la vitesse maximale nominale de l'agitateur est suffisante pour les exigences de vitesse de votre profil d'essai, en particulier lors des balayages de fréquence.

  • Fréquence maximale des essais:La plage de fréquences utilisable du shaker doit s'étendre à la fréquence maximale spécifiée dans votre protocole d'essai.

2) Spécificités de l'échantillon: compréhension de votre article de test

Pour recommander avec précision un système, nous avons besoin d'informations détaillées sur votre spécimen d'essai:

  • Description du spécimen:Une brève description du produit ou du composant à tester.
  • Masse d'essai de l'échantillon:Le poids de l'élément à tester.
  • Dimensions du spécimen:La taille physique et la forme de l'article d'essai.
  • Centre de gravité de l'échantillon (CG):L'emplacement du centre de masse du spécimen, crucial pour une bonne fixation et une bonne répartition de la charge.
  • Considérations relatives au montage du spécimen:Comment le spécimen sera fixé à l'appareil (par exemple, motif du boulon, nombre de points de montage).

3) Caractéristiques de l'appareil: l'interface avec votre spécimen

Le dispositif d'essai joue un rôle essentiel dans la transmission des vibrations à l'échantillon et peut avoir une incidence significative sur la qualité globale de l'essai et introduire des résonances.Prenez en considération ces facteurs lors du choix d'un système de shaker:

  • L'existence de l'appareilAvez- vous déjà des appareils adaptés ou devront- ils être conçus et fabriqués de nouveaux?
  • Dimensions approximatives des appareils:Indiquez les dimensions estimées (longueur, largeur, hauteur) si les fixations existantes ne sont pas disponibles.
  • Masse approximative de l'appareilÉvaluer le poids du luminaire si les données existantes ne sont pas disponibles.
  • Des problèmes croissants:Y a-t-il des contraintes de montage spécifiques, telles que les motifs ou les tailles des boulons, qui doivent être prises en compte par le secoueur ou l'extenseur de tête?
  • Besoin d' un élargisseur de tête:Un élargisseur de tête sera-t-il nécessaire pour s'adapter à la taille ou aux exigences de montage de votre spécimen et de votre appareil?

4) Spécifications de test (F=ma): définition de l'excitation

L'accélération maximale requise pour votre calcul F=MA est directement dérivée de votre spécification d'essai:

  • Vibration du sinus:Accélération maximale en G-pix.
  • Vibration aléatoire:Accélération maximale en G-RMS.
  • Pulsations de choc classiques:Accélération maximale en G-pix.

Nos opérateurs doivent également connaître les systèmesdéplacement maximaletvitesse maximaledes limites permettant de garantir que le profil d'essai reste dans l'enveloppe de fonctionnement du secteur.

 

5) Évaluation des spécifications d'essai: compréhension de la forme d'onde

Le type de forme d'onde de vibration spécifié dans votre protocole d'essai est un facteur déterminant clé du système de tremblement requis et de ses capacités de contrôle:

  • Le côté sinusoïdalUne oscillation à une seule fréquence.
  • Je vous en prie.Une forme d'onde complexe composée d'un spectre de fréquences appliqué simultanément.
  • Le choc classique:Une impulsion transitoire ayant une forme définie (par exemple, demi-sinus, dent de scie, trapèze).
  • SRS choc (spéctrum de réponse au choc):Une méthode de caractérisation des dommages potentiels d'un choc sur des systèmes à résonance multiple.
  • Mode mixte:Combiner différents types de formes d'onde, tels que Sine sur Random ou Random sur Random, pour simuler des environnements réels complexes.

6) Comprendre les vibrations aléatoires: densité du spectre de puissance

 

Notre indice de vibration aléatoire est déterminé selon les directives dePour les produits de base:Cette norme spécifie un spectre de densité spectrale de puissance plate (PSD) avec une masse de charge sur l'armature généralement trois à quatre fois la masse de l'armature.Cette approche permet d'assurer une certaine cohérence des notes entre les différents fabricants.

L'utilisation d'une armature non résonante pour une charge de masse de trois à quatre fois son propre poids peut toutefois réduire la fréquence de résonance de l'armature vibratoire à l'essai à généralement moins de 2000 Hz.Cela permet à notre système de test de vibration de fournir efficacement de l'énergie à des fréquences plus élevées dans cette plage utilisable.

 

7) Effets de la résonance: prise en compte de la dynamique structurelle

 

Il est crucial de se rappeler que chaque structure mécanique, y compris votre échantillon et votre appareil, possède des fréquences de résonance naturelles.la structure peut présenter une amplification significative des vibrations appliquéesCe phénomène doit être soigneusement pris en considération au cours du processus d'estimation.

Le classement de force fourni par notre fabricant de shaker est la capacité de force ausurface de l'armatureLorsque vous fixez des systèmes de test avec des appareils associés, des dilatateurs de tête et des tables de glissement,Ces masses supplémentaires et leurs résonances inhérentes peuvent agir comme absorbeurs de force et potentiellement surmenage le shaker si elles ne sont pas correctement prises en compte pour.

Dans un environnement professionnel,l'installation d'un accéléromètre de surveillance directement sur la surface de l'armature peut fournir un aperçu précieux de la "vraie force" obtenue et aider à optimiser votre configuration de test.

 

En partenariat avec Dongguan Precision pour vos besoins de test de vibration:

 

Le choix du bon système d'essai de vibration électrodynamique exige une compréhension approfondie des exigences d'essai spécifiques, des caractéristiques de l'échantillon et des considérations de fixation.En évaluant soigneusement ces facteurs et en collaborant avec nos ingénieurs expérimentés, vous pouvez vous assurer de choisir un système qui offre des tests de vibration précis, fiables et efficaces pour vos produits.Contactez Dongguan Precision aujourd'hui pour discuter de votre demande et laissez-nous vous guider vers la solution idéale de test de vibration.