Rassemblement électrodynamique mil DST 810G et mil DST 202H d'équipement de test de vibration
Comment choisir un système de test de vibration :
Avant de faire l'essai de vibration, considérez quel type d'essai doit être couru. Ceci dépendra du produit étant examiné et de l'information requise. Considérez aussi bien combien d'échantillons sont disponibles, des types de montage, des paramètres et des points de rupture.
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 :
utomotive, l'électronique, espace, navire, télécommunication, Pptoelectronics, instrument etc.
Caractéristiques :
- Force du système de la suspension et du mouvement linéaire guidant, capacité de chargement forte, bonne guidant des fonctions, de forte stabilité.
- Représentation parfaite sur la variation d'amplitude.
- Haute efficace sur la conversion de puissance de classe de D, 3 - le courant de pointe de sigma, fournissent l'optimisation de la puissance et de la distorsion harmonique minimum.
- Diagnostics d'autotest rapides et sauvegarde à chaînes, sécurité élevée élevée et fiabilité
- L'isolement de moulin à paroles d'air atténuant le dispositif réalisent la la table de vibration sans le besoin de base spéciale. Forme d'onde parfaite de vibration de réapparition et la réduction de transmission de vibration
- Application différente sur les tables verticales et horizontales.
- Opération simple pour le contrôleur.
Principe de fonctionnement :

Caractéristiques : EV103-EV220
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 |
Images détaillées :
