Wibracyjny tester urządzeń elektrycznych przemysłowych typu elektrodynamicznego DO-160
Jak pomaga testowanie wibracyjne?
Testowanie wibracyjne polega na odtworzeniu warunków (w środowisku testowym), przez które produkt, maszyna lub konstrukcja może przejść lub których może doświadczyć w swoim cyklu życia, w tym warunków podczas transportu, jak i podczas eksploatacji. W związku z tym testowanie wibracyjne zapobiega problemom z wydajnością i potencjalnym awariom, zanim jeszcze się rozpoczną lub wystąpią.
Ponadto, w branżach o intensywnej produkcji, takich jak przemysł naftowy i gazowy, energetyka, metale i górnictwo itp., awaria lub przestój jakiejkolwiek maszyny lub urządzenia prowadzi do utraty wydajności i wyższych kosztów produkcji, a także do niebezpiecznego środowiska pracy. Dlatego te branże wymagają ciągłego i regularnego testowania wibracyjnego.
Pobierz dokument do przechowywania -- kliknij tutaj ----→Urządzenie do testowania wibracyjnego ES-10.pdf
W przypadku wibracyjnego testera urządzeń elektrycznych przemysłowych typu elektrodynamicznego DO-160, prosimy o przygotowanie poniższych informacji i przesłanie zapytania. Pomożemy dobrać odpowiedni model.
Opis próbki
Masa testowa próbki
Wymiary próbki
Profil testowy, jeśli dostępny
Maksymalne przyspieszenie testu
Test w kierunku X,Y,Z lub tylko w kierunku Z
Specyfikacja modelu na wyświetlaczu
| Specyfikacja systemu | |||
| Model systemu: | 10000 | ||
| Zakres częstotliwości: | 3~3500 | ||
| Siła znamionowa | Sinusoidalna N | 3-3000 | |
| Losowa N | 3-3000 | ||
| Uderzenie N | 3-3000 | ||
| Maks. przyspieszenie. | sinusoidalne (m/s2) | 1.8 | |
| Losowe (m/s2 rms) | 1.8 | ||
| Uderzenie (m/s2) | 3-3500 | ||
| Maks. prędkość. | sinusoidalne (m/s2) | 51 | |
| Uderzenie (m/s2) | 51 | ||
| Maks. przemieszczenie. | Maksymalny skok mm (p-p) |
4500 | |
| Cewka ruchoma | 12 kg | ||
| Wymiary cewki ruchomej | Średnica 240 mm | ||
| Maks. obciążenie: | 270 kg | ||
Inne dostępne wybory wibratorów
| Model |
Sinusoidalna siła znamionowa Siła (N) |
Losowa siła znamionowa Siła (N) |
Zakres częstotliwości (Hz) Przyspieszenie znamionowe (m/s |
2)Prędkość znamionowa (m/s) | Przemieszczenie znamionowe |
(p-p) mm Maks. obciążenie (Kg) |
Cewka ruchoma (Kg) | Wymiary |
Cewki ruchomej (mm) ES-1 |
| 1000 | 1.8 | 1.8 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 8 | Φ150 | ES-3a |
| 2000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 180 | 8 | Φ150 | ES-3a |
| 2000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | Φ870 | 51 | Φ450 | 8 | Φ230 | ES-10 |
| 3000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.8 | 51 | 180 | 3.5 | Φ150 | ES-3a |
| 3000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | Φ450 | 9 | Φ230 | ES-10 |
| 6000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.8 | 51 | 180 | 6.5 | Φ230 | ES-10 |
| 6000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 12 | Φ230 | ES-10 |
| 10000 | 3-3000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 14 | Φ240 | ES-20 |
| 20000 | 3-3000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | Φ870 | Φ320 | ES-30 |
| 30000 | 3-2800 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 450 | 40 | Φ450 | ES-120 |
| 40000 | 3-2800 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 50 | Φ450 | ES-120 |
| 50000 | 3-2700 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 60 | Φ450 | ES-120 |
| 60000 | 3-2700 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 60 | Φ450 | ES-120 |
| 100000 | 3-2500 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 1.8 | Φ500 | ES-120 |
| 120000 | 3-2200 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 90 | Φ500 | ES-160 |
| 160000 | 3-2100 | 3-2100 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 150 | Φ600 | ES-200 |
| 200000 | 3-2000 | 3-2000 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 200 | Φ650 | ES-350 |
| 350000 | 3-1700 | 3-1700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 300 | Φ870 | Przykład wibracji do testowania losowego |
Cechy:
![]()
1. Dobrze zaprojektowany dynamiczny szkielet koła, z wyższą częstotliwością rezonansową osiową.
2. Dwumagnetyczny obwód, niski wyciek strumienia magnetycznego, zwarta konstrukcja i racjonalna.
3. Łożyska rolkowe drążka wahadłowego proste i zorientowane na sztywność kompozytowego korpusu, zdolność do przenoszenia obciążeń mimośrodowych.
4. Fundament izolacyjny trunnionu dedykowany do użytku z hormonami, wygodna instalacja mobilna.
5. Zaawansowana technologia ruchu wokół systemu zapewnia wysoką niezawodność dynamicznego koła.
6. Nowa konstrukcja kanału wentylacyjnego i poprawa efektu chłodzenia.
7. Sztywność statyczna, sztywność dynamiczna małego balonu łożyskowego, zwiększająca pojemność stołu wibracyjnego, poprawiająca wydajność przy niskich częstotliwościach.
Parametry techniczne poziomego stołu wibracyjnego (test osi X,Y)
Zdjęcia referencyjne:
![]()
Więcej referencji:
![]()
![]()
Szczegóły pakowania:
![]()
Zapraszamy do kontaktu!
![]()