logo
Wyślij wiadomość

Elektrodynamiczny wstrząsacz wibracyjny: płytki obwodów testowych, samoloty, statki, rakiety, pociski, samochody, urządzenia

1
MOQ
20000
Cena £
Elektrodynamiczny wstrząsacz wibracyjny: płytki obwodów testowych, samoloty, statki, rakiety, pociski, samochody, urządzenia
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
System sterowania: Kontrola cyfrowa
Układ chłodzenia: Chłodzenie powietrzem
Wymiar: 500 mm x 500 mm x 500 mm
Zakres częstotliwości: 10 Hz - 2000 Hz
Tworzywo: Stop aluminium
Maksymalne przyspieszenie: 100 g
Maksymalne przemieszczenie: 2,5 mm
Maksymalna siła: 1000 N
Maksymalna chwila: 200 Nm
Maksymalna prędkość: 100 mm/s
Model: XYZ-123
Nazwa: Wibrator elektrodynamiczny
Moc: 3KW
Woltaż: 220 V
Waga: 200 kg
Podkreślić:

Płytki testowe elektrodynamicznego wytrząsacza wibracyjnego

,

wytrząsarka wibracyjna 2

,

5 mm

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ASLI
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: ES-3
Zapłata
Szczegóły pakowania: opakowanie z polidrewna
Czas dostawy: 45 dni
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 20
opis produktu

Prezentacja produktu: stół wibracyjny

Elektrodynamiczny wstrząsacz wibracyjny: płytki obwodów testowych, samoloty, statki, rakiety, pociski, samochody, urządzenia

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

 
  Elektrodynamiczny wstrząsacz wibracyjny: płytki obwodów testowych, samoloty, statki, rakiety, pociski, samochody, urządzenia

 

Elektrodynamiczny wstrząsacz wibracyjny: płytki obwodów testowych, samoloty, statki, rakiety, pociski, samochody, urządzenia

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

 

Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Miss. Lily Chen
Tel : 86-13543715035
Faks : 86-769-22851784
Pozostało znaków(20/3000)