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Comment choisir le bon équipement de test de vibration?

Comment choisir le bon équipement de test de vibration?

2025-04-18

Les essais de vibration sont un aspect crucial des essais environnementaux mécaniques.simulation des vibrations auxquelles ils pourraient être confrontés au cours de leur cycle de vie, de la fabrication et du transport à l'utilisation finaleLe noyau de ce test réside dans lasystème d'essai par vibration, un équipement spécialisé d'essai environnemental mécanique.

Chez Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd., nous offrons une gamme complète de systèmes de test de vibration adaptés aux besoins divers de l'industrie.La compréhension des différents types de tables de vibration et de leurs caractéristiques est primordiale pour choisir le bon équipement pour votre application spécifiqueExaminons la classification, les principes et les caractéristiques des différents systèmes de test de vibration pour guider votre décision.

II. Classification, principes et caractéristiques des systèmes d'essai par vibration

Les systèmes d'essai de vibration peuvent être largement classés en trois types principaux en fonction de leurs principes de fonctionnement:Systèmes de vibration électrodynamique,Systèmes de vibration mécanique, etSystèmes de vibration hydraulique.

1Systèmes de vibration électrodynamique:

  • Spécification principale:Force d'excitation de sortie (mesurée en newtons ou en livres-force).
  • Plage de fréquence:Plage la plus large, généralement de 5 à 3000 Hz.
  • Le déplacement maximal:Généralement ± 12-25 mm.
  • Accélération maximale:Généralement jusqu'à 100 g.
  • Vibration horizontale:Réalisé avec l'ajout d'une table de glissement horizontale.
  • Capacité de commande:Excellente précision de contrôle pour les profils de vibration sinusoïdale, aléatoire et de choc à l'aide d'un contrôleur de vibration.
  • Les avantages:Large plage de fréquences, capacité d'accélération élevée, contrôle précis, adapté à des profils d'essai complexes.
  • Les inconvénients:Dimensions de table plus petites (qui nécessitent souvent des tables auxiliaires), coûts d'exploitation et prix d'achat plus élevés.
  • Applications typiques:Test de vibration à haute fréquence et à haute accélération de composants électriques et électroniques, de petits ensembles, etc.

(1) Système d'excitation (Shaker):Le noyau du système électrodynamique, composé de: *Système de circuit magnétique:Il est composé d'aimants permanents, d'une base magnétique, d'un couvercle magnétique, d'un pôle magnétique central et d'une bobine d'excitation, générant ainsi un champ magnétique constant*.Système de bobine mobile (armure):Inclut la table, la bobine d'entraînement (bobine vocale) et les vis de montage de table.génère la force d'excitation le long de l'axe de la bobineEn réglant la fréquence et l'amplitude du courant d'entrée, on contrôle la fréquence et l'amplitude des vibrations de sortie. *Système inférieur de guidage et de suspension:Utilise des roues de guidage, des roulements, des tiges de guidage et des ressorts d'air pour un mouvement vertical stable *.Système de guidage supérieur:Utilise des roues de guidage, des sièges pour roues de guidage et des bras à bascule pour une stabilité supplémentaire *.Système de suspension de la table:Il se compose de colonnes, de trunnions, de tiges coulissantes, de roulements linéaires et de ressorts pour soutenir l'assemblage en mouvement.

(2) Souffleur de refroidissement:Essentiel pour dissiper la chaleur générée par la bobine en mouvement et la bobine d'excitation pendant le fonctionnement, assurant la fiabilité du système à long terme.et du travail des conduits.

(3) Régulateur de vibration:Génère et contrôle le signal de vibration (par exemple, balayage sinusoïdal, fréquence fixe, séjour, aléatoire). Lorsqu'il est utilisé avec un accéléromètre monté sur la table de vibration, il forme un système de contrôle en boucle fermée,mesurer et régler avec précision la fréquence et l'amplitude des vibrationsLes composants clés comprennent un générateur de signal, des circuits de contrôle de signal, un amplificateur de charge, des circuits de mesure et une alimentation.

(4) Amplificateur de puissance:Amplifie le signal de bas niveau du contrôleur de vibration aux niveaux de puissance requis pour entraîner le secteur électrodynamique et fournit la puissance d'excitation du champ magnétique.Comprend un préamplificateur, amplificateur intermédiaire, étape de sortie de puissance, circuits de protection, alimentation par excitation et alimentation principale.

2Systèmes de vibration mécanique:

  • Spécification principale:Capacité de charge maximale.
  • Plage de fréquence:Généralement de 5 à 80 Hz.
  • Le déplacement maximal:Généralement ± 3 à 5 mm.
  • Accélération maximale:Généralement jusqu'à 10 g.
  • Vibration horizontale:Souvent réalisable sans une table de glissement supplémentaire pour certaines conceptions.
  • Capacité de commande:Principalement pour la fréquence fixe et la vibration sinusoïdale balayée.
  • Les avantages:La taille de la table est grande, la capacité de charge utile est élevée, la consommation d'énergie est faible et le prix d'achat relativement bas.
  • Les inconvénients:Plage de fréquences étroite, niveau de bruit élevé, incapacité à effectuer des tests de vibration aléatoires.
  • Applications typiques:Test de vibration de l'ensemble des unités des instruments électriques, électroniques et optiques.

3Systèmes hydrauliques de vibration:

  • Spécification principale:Force d'excitation de sortie.
  • Plage de fréquence:Généralement 1 à 200 Hz.
  • Le déplacement maximal:Généralement ± 100-200 mm.
  • Accélération maximale:Généralement jusqu'à 10 g.
  • Vibration horizontale:Réalisé avec l'ajout d'une table de glissement horizontale.
  • Capacité de commande:Capables de vibrations aléatoires avec un régulateur de vibrations aléatoires approprié.
  • Les avantages:Capacité à basse fréquence, grand déplacement.
  • Les inconvénients:Des niveaux de bruit élevés, des coûts d'exploitation élevés et un prix d'achat élevé.
  • Applications typiques:Tests complets de vibration des véhicules pour l'industrie automobile, simulation sismique pour le génie civil et les structures hydrauliques

4Vibrator basé sur les principes électromagnétiques:

  • Amplitude de déplacement:Généralement ± 1-3 mm.
  • Applications:Souvent utilisé pour les essais de vibration dans les processus industriels.
  • Limites:Ne satisfont généralement pas aux exigences de précision pour les essais formels de vibration environnementale en termes de distorsion, de vibration transversale et d'uniformité.

III. Guide de sélection du produit: comment choisir le bon système de test de vibration

Pour choisir le système d'essai de vibration approprié, il est nécessaire d'examiner attentivement vos exigences spécifiques en matière d'essai:

1Fréquence:

  • Pour les essais de vibration inférieurs à 80 Hz avec un déplacement fixe, un système de vibration mécanique peut être approprié.
  • Pour les fréquences comprises entre 1 et 200 Hz, on considère un système de vibration hydraulique.
  • Pour les applications nécessitant une plage de fréquences plus large (0-3000 Hz), un système de vibration électrodynamique est le choix nécessaire.

2. Amplitude (déplacement):

  • Pour les amplitudes de déplacement inférieures à ± 5 mm, un système de vibration mécanique peut suffire.
  • Pour les amplitudes de déplacement jusqu'à ± 12 mm, un système de vibration électrodynamique est généralement envisagé.
  • Pour les exigences de déplacement de grande taille atteignant ± 100-200 mm, un système de vibration hydraulique est essentiel.

3Charge utile:

  • Veillez à ce que le poids de votre échantillon d'essai ne dépasse pas la capacité de charge utile nominale de la table de vibration.
  • La charge utile a une incidence directe sur l'amplitude de vibration atteignable, en particulier sur la capacité d'accélération des systèmes de vibration électrodynamique.

4Direction de la vibration:

  • Pour les essais de vibration horizontale de charges utiles plus importantes, les systèmes de vibration électrodynamique et hydraulique nécessitent généralement l'ajout d'une table de glissement horizontale.

En évaluant soigneusement ces facteurs par rapport à vos besoins spécifiques en matière de tests et aux normes de l'industrie,vous pouvez prendre une décision éclairée et sélectionner le système d'essai de vibration qui répond le mieux à vos besoinsChez Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd., notre équipe expérimentée est prête à vous aider à naviguer dans ces considérations et à fournir la solution optimale de test de vibration pour vos produits.Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de votre candidature!