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¿Cómo elegir el sistema de prueba de vibración electrodinámica adecuado?

¿Cómo elegir el sistema de prueba de vibración electrodinámica adecuado?

2025-04-21

La selección del sistema de prueba de vibración electrodinámica ideal para sus necesidades específicas es una decisión crítica que afecta a la precisión y eficacia de las pruebas de su producto.En Dongguan Equipo de Pruebas de Precisión Co., Ltd., entendemos que navegar por las diversas opciones puede ser complejo. Nuestra prioridad es asegurarnos de que usted elija un sistema que se alinee perfectamente con sus requisitos de prueba.

El tipo, el tamaño y el nivel de potencia del agitador de vibración están fundamentalmente determinados por las demandas de sus protocolos de prueba.Te animamos a consultar con nuestros ingenieros experimentados al principio del proceso de selección.. Buscar nuestro asesoramiento con antelación puede ayudarle a evitar posibles trampas, ya que varios factores interconectados pueden influir en nuestras recomendaciones.

 

1) Determinar el tamaño del agitador: aplicando las leyes del movimiento

La piedra angular de la selección del agitador adecuado radica en la comprensión de la segunda ley de Newton del movimiento:

Fuerza = masa x aceleración (F=MA)

Nuestros sistemas de vibración electrodinámica tienen posiciones de fuerza de salida especificadas en tres escenarios clave:

  • Fuerza senoidal:Expresado en kgf (kilonewtons) máximo.
  • Fuerza aleatoria:Se expresa en kgf (kilonewtons) RMS (radicular media cuadrada).
  • Fuerza de choque:Expresado en kgf (kilonewtons) máximo.

Aplicación de la ley de Newton en la selección de shakers:

Para evaluar la idoneidad de un sistema de ensayo de vibración en particular, considere los siguientes aspectos en relación con la ley de Newton:

  • Requisito de fuerza (kgf):Una estimación práctica de la fuerza senoidal requerida se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:

    F = masa en movimiento (masa de la muestra + masa de la fijación + masa de la armadura) x G (aceleración deseada) x 1,30 (factor de seguridad)

    El factor de seguridad 1,30 explica las resonancias potenciales y otros efectos dinámicos.

  • El desplazamiento máximo:Asegúrese de que la capacidad máxima de desplazamiento del agitador cumple o excede las exigencias de desplazamiento de su especificación de ensayo, en particular a frecuencias más bajas.

  • Velocidad máximaVerifique que la velocidad máxima del agitador sea suficiente para los requisitos de velocidad de su perfil de ensayo, especialmente durante los barridos de frecuencia.

  • Frecuencia máxima de ensayo:El rango de frecuencia utilizable del agitador debe extenderse hasta la frecuencia máxima especificada en el protocolo de ensayo.

2) Específicas de la muestra: Comprender su artículo de prueba

Para recomendar con precisión un sistema, necesitamos información detallada sobre su muestra de prueba:

  • Descripción del espécimen:Una breve descripción del producto o componente que se somete a ensayo.
  • Masa de ensayo de la muestra:El peso del objeto a ensayar.
  • Las dimensiones de la muestra:El tamaño físico y la forma del artículo de ensayo.
  • Centro de gravedad del espécimen (CG):La ubicación del centro de masa del espécimen, crucial para la correcta fijación y distribución de la carga.
  • Consideraciones para el montaje del espécimen:Cómo se fijará la muestra al accesorio (por ejemplo, patrón del perno, número de puntos de montaje).

3) Especificos de la instalación: La interfaz con su espécimen

El dispositivo de ensayo desempeña un papel fundamental en la transmisión de la vibración a la muestra y puede afectar significativamente a la calidad general del ensayo e introducir resonancias.Considere estos factores al elegir un sistema de agitación:

  • Existencia de la fijación:¿Tiene ya los accesorios adecuados, o habrá que diseñar y fabricar otros nuevos?
  • Las dimensiones aproximadas de los accesorios:Indicar las dimensiones estimadas (longitud, anchura, altura) si no se dispone de accesorios existentes.
  • Masa aproximada de las fijaciones:Estimar el peso del dispositivo si no se dispone de datos existentes.
  • Cuestiones crecientes:¿Existen restricciones específicas de montaje, tales como patrones o tamaños de pernos, que el agitador o el expandiente de cabeza deben adaptarse?
  • Necesita un amplificador de cabeza:¿Será necesario un amplificador de cabeza para adaptarse al tamaño o a los requisitos de montaje de su muestra y su dispositivo?

4) Especificaciones de ensayo (F=ma): definición de la excitación

La aceleración máxima requerida para el cálculo de F=MA se deriva directamente de las especificaciones de ensayo:

  • Vibración sinusal:Aceleración máxima en G-pico.
  • Vibración aleatoria:Aceleración máxima en G-RMS.
  • Impulsos de choque clásicos:Aceleración máxima en G-pico.

Nuestros operadores también deben ser conscientes de los sistemasdesplazamiento máximoyvelocidad máximalímites para garantizar que el perfil de ensayo permanezca dentro del ámbito de funcionamiento del agitador.

 

5) Evaluación de las especificaciones de ensayo: comprensión de la forma de onda

El tipo de forma de onda de vibración especificado en el protocolo de ensayo es un determinante clave del sistema de agitación requerido y sus capacidades de control:

  • El seno:Una oscilación de una sola frecuencia.
  • Por casualidad:Una forma de onda compleja que consiste en un espectro de frecuencias aplicadas simultáneamente.
  • Choque clásico:Un pulso transitorio con una forma definida (por ejemplo, medio seno, diente de sierra, trapezoidal).
  • SRS Choque (Espectro de respuesta al choque):Método para caracterizar el daño potencial de un evento de choque en sistemas con resonancias múltiples.
  • Modo mixto:Combinando diferentes tipos de formas de onda, como Sine en Random o Random en Random, para simular entornos complejos del mundo real.

6) Comprender las vibraciones aleatorias: densidad del espectro de potencia

 

Nuestra clasificación de vibración aleatoria se determina siguiendo las pautas deLas normas ISO 5344Esta norma especifica un espectro de densidad espectral de potencia plana (PSD) con una masa de carga en la armadura típicamente de tres a cuatro veces la masa propia de la armadura.Este enfoque ayuda a garantizar un cierto grado de coherencia en las calificaciones de los diferentes fabricantes..

Sin embargo, la utilización de una armadura no resonante para una carga de masa de tres a cuatro veces su propio peso puede reducir la frecuencia de resonancia de la armadura vibradora sometida a ensayo a menos de 2000 Hz.Esto permite que nuestro sistema de prueba de vibración para entregar eficientemente energía a frecuencias más altas dentro de ese rango utilizable.

 

7) Efectos de la resonancia: contabilización de la dinámica estructural

 

Es crucial recordar que cada estructura mecánica, incluyendo su muestra de prueba y el dispositivo, posee frecuencias de resonancia naturales.la estructura puede presentar una amplificación significativa de la vibración aplicadaEl sistema de ensayo debe tener en cuenta este fenómeno durante el proceso de estimación.

La clasificación de la fuerza proporcionada por nuestro fabricante de agitación es la capacidad de fuerza en elsuperficie de la armaduraCuando se conectan sistemas de prueba con accesorios asociados, expansionistas de cabeza y mesas de deslizamiento,Estas masas adicionales y sus resonancias inherentes pueden actuar como absorbentes de fuerza y potencialmente sobrecargar el agitador si no se tiene en cuenta adecuadamente.

En un entorno de prueba profesional,La instalación de un acelerómetro de monitoreo directamente en la superficie de la armadura puede proporcionar una visión valiosa de la "fuerza real" que se está logrando y ayudar a optimizar su configuración de prueba.

 

Colaboración con Dongguan Precision para sus necesidades de pruebas de vibración:

 

La elección del sistema de ensayo de vibración electrodinámica adecuado requiere una comprensión exhaustiva de los requisitos de ensayo específicos, las características de la muestra y las consideraciones de fijación.Evaluando cuidadosamente estos factores y colaborando con nuestros experimentados ingenieros, puede asegurarse de seleccionar un sistema que ofrezca pruebas de vibración precisas, confiables y eficientes para sus productos.Póngase en contacto con Dongguan Precision hoy para discutir su aplicación y que le guíe hacia la solución de prueba de vibración ideal.