Prezentacja produktu: stół wibracyjny
![]()
Zastosowanie produktu
Test wibracyjny polega na wymuszaniu drgań lub uderzaniu w komponent bądź urządzenie w celu sprawdzenia, jak reaguje ono w rzeczywistym środowisku. Testy wibracyjne mają szeroki zakres zastosowań – od płytek drukowanych, samolotów, statków, rakiet, pocisków, po samochody, sprzęt AGD i inne produkty przemysłowe.
Firma Van Code może zapewnić kompletny schemat badań udarowych i wibracyjnych oraz potwierdzić jakość Twojego produktu zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi się m.in. GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO, BS, MIL, IEC oraz ASTM.
3. Wzór doboru urządzenia i schemat budowy wzbudznika drgań
① Warunki testowe dostarczone przez Państwa firmę;
② Typ testu: przemiatanie sinusoidalne (Sine sweep); losowy (Random);
③ Zakres częstotliwości: 2-4000 Hz
④ Wzór: A (g) = (2 π f)2Dcm/980≒A=0.002DmmF2D=A/0.002F2
F=M(kg) ×A(g)
4. Schemat blokowy zasady działania systemu
![]()
5. Opis konfiguracji urządzenia
| Projekt | Opis konfiguracji | Ilość |
| 1. | Korpus stołu wibracyjnego | |
| Elektromagnetyczny generator wzbudzenia | 1 | |
| Wentylator chłodzący (z tłumikiem) | 1 | |
| Pionowa platforma rozszerzająca VT0606 600 mm * 600 mm | 1 | |
| Poziomy stół ślizgowy z filmem olejowym HT0606 600 mm * 600 mm | 1 | |
| 2. | Cyfrowy impulsowy wzmacniacz mocy | |
| Wzmacniacz mocy | 1 | |
| Układ zabezpieczeń serwo | 1 | |
| Zasilacz wzbudzenia | 1 | |
| 3. | Cyfrowy kontroler wibracji | |
| Jednostka główna cyfrowego kontrolera wibracji | 1 | |
| Systemowy czujnik przyspieszenia | 1 | |
| Komputer sterujący | 1 | |
| Płyta instalacyjna oprogramowania sterującego | 1 | |
| 4. | Dołączone akcesoria | |
| Przedłużenie linii kablowej i kanału powietrznego | 1 | |
| Instrukcja obsługi, raport z inspekcji, certyfikat kwalifikacyjny, instrukcja konserwacji itp. | 1 | |
| Dołączone narzędzia specjalne | 1 | |
| Wibracyjny drążek dociskowy / mocowanie drążka dociskowego | 1 | |
| Poduszka antywibracyjna | 4 |
VI. Parametry techniczne
| Parametry elektromagnetycznego generatora wzbudzenia ES-3 | |
| Maksymalna siła dla sinusoidy | 300 kg.f szczytowo |
| Maksymalna siła dla szumu losowego | 300 kg.f RMS |
| Maksymalna siła udaru | 600 kg.f szczytowo |
| Zakres częstotliwości | 1~3500 Hz |
| Maksymalne przemieszczenie | 24 mm międzyszczytowo (p-p) |
| Maksymalna prędkość | 1,6 m/s |
| Maksymalne przyspieszenie | 100 G (980 m/s2) |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg |
| Częstotliwość wibroizolacji | 2,5 Hz |
| Średnica ruchomej cewki | Ф 150 mm |
| Masa ruchomej cewki | 3 kg |
| Śruby mocujące stołu | 13×M8 |
| Rozproszenie pola magnetycznego | <10 gausów |
| Wymiary stołu | 750 mm 560 mm 670 mm (stół pionowy) |
| Waga stołu | Około 560 kg |
| Cyfrowy impulsowy wzmacniacz mocy ES-3 | |
| Moc wyjściowa | 4 kVA |
| Napięcie wyjściowe: | 110 V |
| Prąd wyjściowy: | 30 A |
| Wymiary wzmacniacza | 720 mm×545 mm×1270 mm |
| Waga | 230 kg |
| Układ zabezpieczeń serwo | |
| Funkcje: | Temperatura, ciśnienie powietrza, przekroczenie przemieszczenia, przepięcie, przetężenie, zbyt niskie napięcie wejściowe, usterka zewnętrzna, zasilanie sterowania, błąd logiczny, zanik fazy wejściowej itp. |
| Cyfrowy kontroler wibracji VCSusb-2 | |
| Konfiguracja sprzętowa: |
2 kanały wejściowe i 1 kanał wyjściowy Sinusoidalny, losowy Typowy udar, wyszukiwanie i utrzymanie rezonansu (opcja) |
| Komputer sterujący | Oryginalny markowy komputer, monitor LCD (w zestawie klawiatura / mysz optoelektroniczna) |
| Oprogramowanie | Obsługa w języku chińskim / angielskim, możliwość przeprowadzania analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości, źródło sygnału, analiza przemiatania sinusoidalnego itp. Raport z testu w formacie WORD, wyświetlanie sygnałów i danych, przechowywanie, ustawianie parametrów testu i funkcje analityczne. |
| System operacyjny | Windows |
| Czujnik przyspieszenia, LAB24112 |
Zakres częstotliwości: 1-12 000 Hz Czułość: 50 mV / g Zakres temperatur: -24-250℃ |
| Pionowa platforma rozszerzająca VT0606 | |
| Materiał | Stop aluminium |
| Wymiary powierzchni | 600 mm×600 mm |
| Pozycja otworów montażowych | Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej M8, odporne na długotrwałe zużycie |
| Górna granica częstotliwości roboczej |
Sinusoida 1000 Hz Szum losowy 2000 Hz |
| Waga | 35 kg |
| Poziomy stół ślizgowy z filmem olejowym HT0606 | |
| Materiał | Stop aluminium |
| Wymiary powierzchni | 600 mm×600 mm |
| Pozycja otworów montażowych | Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej M8, odporne na długotrwałe zużycie |
| Górna granica częstotliwości roboczej |
Sinusoida 800 Hz Szum losowy 2000 Hz |
| Waga | 35 |
| Wentylator chłodzący BL-300 (z tłumikiem hałasu) | |
| Moc wentylatora: | 1,1 kW |
| Przepływ | 1404 m3/h |
| Wymagania elektryczne: | |
| Zasilanie | 3-fazowe 380 V / 50 Hz, 15 kVA |
| Rezystancja uziemienia | ≤4Ω |
VII. Opis parametrów i działania sprzętu:
7.1. Korpus stołu wibracyjnego VG 300-38
7.1.1. Ruchoma cewka
Stół wibracyjny jest wyposażony w odlewaną i obrabianą mechanicznie cewkę ruchomą, fotoelektryczny pneumatyczny system wspomagania obciążenia oraz podwójne łożyskowe prowadzenie osiowe. Podwójne prowadzenie łożyskowe to unikalna funkcja, która pomaga redukować poprzeczne sprzężenia dynamiczne i rotację podczas prób wibracyjnych, zapewniając wyjątkową trwałość.
7.1.2. Cewka wzbudzenia
Podwójny obwód magnetyczny, niskie rozproszenie pola magnetycznego i jednolite pole magnetyczne
7.1.3. Powierzchnia platformy
Zastosowano zaawansowaną obróbkę fosforanowania oraz technologię lakierowania samochodowego, co zapewnia długotrwałą odporność na zużycie i zabezpieczenie przed korozją.
7.1.4. Układ chłodzenia stołu:
Zastosowano cichy wentylator usprawniający strukturę wlotu powietrza platformy, w cewce wzbudzenia zastosowano kanał powietrzny o strukturze plastra miodu, a w środkowym pierścieniu magnetycznym dwuwarstwowy bocznikowy kanał powietrzny. Zastosowanie nowej konstrukcji kanału powietrznego zwiększa efektywność chłodzenia.
7.2. Cyfrowy impulsowy wzmacniacz mocy SA
Cyfrowy impulsowy wzmacniacz mocy z serii SA oparty na niezawodnej technologii MOSFET lub IGBT,
a. Wysoka stabilność i niezawodność
b. Zgodność z wymogami unijnej normy „CE”
c. Zastosowanie technologii modulacji szerokości impulsów o częstotliwości sinusoidalnej z wysoką mocą wzmocnienia.
d. Zastosowanie zasady działania zasilacza impulsowego zapewnia wysoką sprawność konwersji.
e. Zastosowano technologię automatycznego elektronicznego podziału prądu
f. Wysokie bezpieczeństwo pracy.
7.3. Układ zabezpieczeń serwo
Kompletne funkcje ochronne, w tym przed: przepięciem, zbyt niskim napięciem, zanikiem fazy, błędem logicznym, przebiciem modułu mocy, przegrzaniem, przetężeniem wyjściowym, przepięciem wyjściowym, awarią zasilania napędu, nadmiernym przemieszczeniem korpusu, temperaturą korpusu, awarią sprzężenia zewnętrznego itp.
7.4. Pionowa platforma rozszerzająca
Platforma rozszerzająca jest zazwyczaj używana jako większa powierzchnia do montażu próbek – może być kwadratowa, okrągła lub dostosowana do potrzeb użytkownika. W celu ograniczenia niepożądanych właściwości dynamicznych platform rozszerzających, każda z nich musi zostać poddana analizie modelowej.
7.5. Fotoelektryczny system automatycznego centrowania
Automatycznie reguluje pozycję cewki ruchomej, aby utrzymać ją w stanie równowagi. Układ automatycznego centrowania zapewnia, że cewka ruchoma jest zawsze wycentrowana podczas załadunku i rozładunku.
7.6. Pozioma platforma ślizgowa
Konstrukcja poziomego stołu ślizgowego charakteryzuje się wysoką odpornością na moment wywracający i ograniczeniem bocznym. Ta koncepcja projektowa w połączeniu ze standardowym poziomym stołem ślizgowym zapewnia wysoki limit dynamicznego momentu obrotowego przy jednoczesnym zachowaniu właściwości tłumiących filmu olejowego prowadnicy. Pozioma platforma składa się z płyty ślizgowej, łącznika, płyty z naturalnego granitu, podstawy ślizgu poziomego i niezależnego źródła zasilania olejem.
8. Prezentacja cyfrowego kontrolera wibracji
Kontroler wibracji wykorzystuje zaawansowany rozproszony układ strukturalny, a sterowanie w pętli zamkniętej jest realizowane przez procesor DSP. Komputer PC jest niezależny od pętli sterowania, co zapewnia pracę w czasie rzeczywistym i wysoką wydajność układu sterowania, umożliwia szybką reakcję na wszelkie zmiany w układzie pomiarowym oraz gwarantuje stabilność i wysoką precyzję kontroli. Od strony sprzętowej zastosowano 32-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o częstotliwości taktowania do 300 MHz, 24-bitowe przetworniki ADC / DAC, precyzyjne zmiennoprzecinkowe filtrowanie cyfrowe oraz niskoszumną konstrukcję obwodów. Kontroler zapewnia zakres dynamiki sterowania losowego powyżej 90 dB oraz stosunek sygnału do szumu powyżej 100 dB.
7.1. Cechy kontrolera wibracji:
A. Wysoka wydajność i niezawodność
Sterowanie w pętli zamkniętej jest realizowane przez procesor DSP. Komputer PC działa niezależnie od pętli sterowania, co gwarantuje pracę w czasie rzeczywistym i wysoką wydajność systemu, natychmiastową reakcję na wszelkie zmiany w układzie testowym oraz wysoką precyzję i niezawodność sterowania. Wszystkie kanały wejściowe wyposażone są w 24-bitowe przetworniki ADC, niskoszumną architekturę sprzętową oraz wbudowane analogowe i cyfrowe filtry antyaliasingowe, co efektywnie zapewnia wysoką dokładność analizy.
b. Prosta obsługa
Oprogramowanie użytkowe dla systemu Windows jest łatwe w obsłudze i posiada bogaty zestaw funkcji pomocniczych. Zaawansowany kreator automatyczny oraz funkcja automatycznego generowania raportów z testów ułatwiają wykonywanie powtarzalnych zadań testowych. Parametry testowe są wszechstronne i precyzyjne, a interfejs USB 2.0 zapewnia bezproblemową i stabilną łączność z komputerem.
C. Zaawansowane funkcje i elastyczność
Kontroler wibracji stanowi wydajną platformę kontroli drgań zdolną do realizacji wielu złożonych zadań. Na tej samej platformie sprzętowej, poprzez różną konfigurację oprogramowania, można wykonywać rozmaite analizy dopasowane do indywidualnych potrzeb badawczych. Kontroler ma modułową konstrukcję, co pozwala na skonfigurowanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania w zależności od wymagań użytkownika.
Skontaktuj się teraz. + 8613602387384 Dostępność 24/7