logo
Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
polski
فارسی
বাংলা
ไทย
tiếng Việt
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
баннер баннер
Blog Details
Created with Pixso. Дом Created with Pixso. Блог Created with Pixso.

Понимание основ: принцип работы вашей вибрационной испытательной машины

Понимание основ: принцип работы вашей вибрационной испытательной машины

2025-04-19

Вибрационное испытание является краеугольным камнем механического испытания окружающей среды, подвергая продукты контролируемым колебаниям для оценки их устойчивости и производительности при динамических нагрузках.В основе этого процесса лежитмашины для испытания вибрации, специализированное оборудование, предназначенное для имитации этих реальных условий.

 

В компании Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd. мы разрабатываем и производим ряд вибрационных испытательных систем.Давайте углубимся в основные принципы работы за ними.

 

Роль силы и движения:

В основном, вибрационная испытательная машина работает, генерируя контролируемые механические вибрации и передавая их на испытываемый продукт или материал ("образец").Эта индуцированная вибрация имитирует силы и движения, которые продукт может испытывать в течение его эксплуатационного срока, транспортировки или воздействия конкретной среды.

II. Как различные вибрационные испытательные системы генерируют движение:

Как мы обсуждали в нашем предыдущем блоге о выборе правильного оборудования для тестирования вибрации, эти машины в основном подразделяются на три категории на основе их механизма привода: электродинамический,МеханическиеПонимание того, как каждый генерирует движение, является ключом к пониманию их принципов работы.

1Электродинамические вибрационные системы: использование электромагнетизма

Электродинамические вибрационные системы, известные своим широким диапазоном частот и точным управлением, работают по принципу:электромагнетизм, в частностиЗакон силы ЛоренцаВот разбивка:

  • Производство магнитного поля:Мощное магнитное поле создается в трещине (основной компонент системы) с использованием постоянных магнитов и электромагнитной катушки возбуждения.
  • Текущий вход:Сигнал переменного тока, генерируемый и управляемый контроллером вибрации и усиленный усилителем мощности,подается в катушку привода (часто называемую катушкой голоса или катушкой арматуры), которая подвешена в этом магнитном поле.
  • Производство силы:Согласно закону силы Лоренца, проводник, несущий ток в магнитном поле, испытывает силу, перпендикулярную как направлению тока, так и направлению магнитного поля.Переменный ток в катушке привода взаимодействует со статическим магнитным полем, создавая динамическую силу.
  • Передача движения:Эта сила напрямую приводит в движение движущийся элемент шейкера, который механически соединяется с вибрационным столом.передает управляемое колебательное движение на установленный на нем пробный элемент.
  • Контроль и обратная связь:Акселерометр, установленный на вибрационном столе, измеряет фактическую реакцию вибрации (ускорение).который постоянно регулирует входный ток на приводной катушке, чтобы обеспечить желаемый профиль вибрации (частота, амплитуда, форма волны) точно сохраняется на пробы.

По сути, электродинамические дрожащие преобразуют электрическую энергию в контролируемые механические вибрации посредством взаимодействия магнитных полей и электрических токов.

2Системы механической вибрации: использование механической эксцентричности

Механические вибрационные системы, часто пользующиеся предпочтениями из-за их высокой емкости полезной нагрузки при более низких частотах, полагаются намеханическая эксцентричностьдля создания вибраций:

  • Неравновесная масса вращения:Ядро механического дрожащего механизма состоит из одного или нескольких валов с намеренно несбалансированными массами (эксцентрическими весами), прикрепленными к ним.
  • Производство центробежной силы:Когда эти оси вращаются, неуравновешенные массы генерируют центробежные силы.и расстояние массы от оси вращения.
  • Выход вибрации:Эти вращающиеся центробежные силы механически передаются на вибрационный стол, заставляя его колебаться.Частота вибрации прямо пропорциональна скорости вращения валов.
  • Управление амплитудой:Амплитуда вибрации обычно регулируется путем изменения размера или положения эксцентричных масс или путем изменения скорости вращения в пределах ограниченного диапазона.

Поэтому механические трещины создают вибрацию путем преобразования вращающегося движения в линейное колебательное движение посредством действия вращающихся несбалансированных масс.

3Гидравлические вибрационные системы: использование энергии жидкости

Гидравлические вибрационные системы, известные своей способностью генерировать большие перемещения при более низких частотах, используютгидравлическая мощностьдля создания вибраций:

  • Гидравлический приводы:Система использует гидравлический цилиндр (актуатор), подключенный к вибрационному столу.
  • Контроль давления жидкости:Усовершенствованный гидравлический силовой агрегат точно контролирует поток и давление гидравлической жидкости, подаваемой в приводной механизм.Серво клапаны играют решающую роль в точном регулировании потока жидкости в ответ на сигналы управления.
  • Производство силы и движения:Благодаря точному управлению гидравлическим давлением и потоком, приводящий механизм расширяется и сжимается, придавая контролируемое колебательное движение вибрационной таблице.
  • Контроль и обратная связь:Подобно электродинамическим системам, гидравлические вибрационные системы могут включать механизмы обратной связи (например, датчики смещения или ускорения), чтобы обеспечить точное управление вибрационным профилем.

По сути, гидравлические трещины преобразуют гидравлическую энергию в контролируемые механические вибрации посредством точного манипулирования давлением и потоком жидкости, действующим на гидравлический приводной механизм.

 

III. Заключение: Понимание силы, лежащей в основе трясения

Понимание принципов работы вибрационных испытательных машин имеет решающее значение для выбора правильного оборудования и эффективного толкования результатов испытаний.Это точное электромагнитное управление электродинамическими системами., прочную механическую силу эксцентричных систем массы или высокую способность гидравлических систем к смещению, каждая технология предлагает уникальные преимущества для конкретных испытательных приложений.

 

В Dongguan Precision, наш опыт заключается в предоставлении надежных и точных вибрационных испытаний решений, адаптированных к потребностям вашей отрасли.Понимая фундаментальную науку этих машин, мы даем вам возможность обеспечить долговечность и производительность ваших продуктов перед лицом реальных динамических стрессов.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования к тестированию вибрации и узнать, как наши передовые системы могут принести пользу вашим процессам обеспечения качества.