Las pruebas de vibración son una disciplina dinámica y multifacética, y su eficacia depende de definir y controlar con precisión varios parámetros.entendemos que las pruebas de vibración exitosas no son sólo acerca de "sacudir" un productoEn el caso de los sistemas de ensayo, el objetivo de los ensayos es el de garantizar la fiabilidad de los productos.
Aquí hay un desglose de los parámetros clave utilizados en las pruebas de vibración:
1. Frecuencia (Hz):
Definición:La frecuencia (f) es el parámetro más fundamental en las pruebas de vibración. mide el número de ciclos completos u oscilaciones que ocurren por segundo.
Significado:La frecuencia es fundamental porque los productos a menudo tienenfrecuencias resonantes- las frecuencias específicas a las que tienden naturalmente a vibrar con amplitudes mucho mayores; si las vibraciones operativas o de transporte coinciden con estas frecuencias de resonancia,puede llevar a un fracaso catastrófico.
Aplicación:En elvibración sinusoidalEn la mayoría de los casos, la frecuencia es barrida a través de un rango para identificar resonancias.vibración aleatoria, un amplio espectro de frecuencias se excita simultáneamente.
2Amplitud (desplazamiento, velocidad, aceleración):
La amplitud describe la severidad o intensidad de la vibración.
El desplazamiento (D):
Definición:Mide la distancia que un objeto vibrante se mueve desde su posición de equilibrio (descanso).
Significado:Más sensibles aBajas frecuenciasEs crucial para comprender el "swing" o movimiento general de componentes o estructuras grandes, y para garantizar espacios libres mecánicos.el desplazamiento excesivo puede indicar desequilibrio o desalineación en la maquinaria giratoria.
Velocidad (V):
Definición:Mide la velocidad de cambio de desplazamiento con el tiempo .
Significado:A menudo se considera el "medio feliz" ya que es sensible a través de unamplio rango de frecuenciasLa velocidad está directamente relacionada con la energía de la vibración y, en consecuencia, con el potencial de daño por fatiga en los componentes.Es ampliamente utilizado para el monitoreo general de la salud de las máquinas.
Aceleración (A):
Definición:Mide la velocidad de cambio de velocidad con el tiempo, la velocidad con la que el movimiento aumenta o pierde velocidad. Se expresa en metros por segundo cuadrado (m/s2) o, más comúnmente, enFuerzas G (g), donde 1g es la aceleración debido a la gravedad de la Tierra (aproximadamente 9,81 m/s2).
Significado:Más sensibles aaltas frecuenciasLa aceleración es particularmente importante para detectar eventos relacionados con el impacto, defectos de alta frecuencia como fallos de rodamientos o problemas de dientes de engranaje, y las fuerzas dinámicas que actúan sobre componentes electrónicos.Se relaciona directamente con las fuerzas ejercidas sobre un producto.
Relación:Estos tres parámetros están matemáticamente interrelacionados. Para el movimiento sinusoidal, conocer cualquiera de ellos (junto con la frecuencia) te permite calcular los otros dos.A = (2πf) 2 × D (donde D es la mitad de la amplitud).
3Duración del ensayo:
Definición:La duración total del ensayo de vibración.
Significado:Se puede utilizar una duración corta para los controles funcionales.Mientras que las largas duradas (horas o incluso días por eje) son comunes para pruebas de vida acelerada o estudios de fatiga para simular años de exposición en el mundo real..
4. Perfil de ensayo/forma de onda:
Esto define la naturaleza específica de la entrada de vibración:
Se trata de una pieza sinusoidal (sinus):Los parámetros incluyen el rango de frecuencia (para barridos), las frecuencias de permanencia y las amplitudes (desplazamiento, velocidad o aceleración).
Por casualidad:Una vibración compleja de banda ancha en la que todas las frecuencias dentro de un rango especificado se excitan simultáneamente.
Densidad espectral de potencia (PSD):Un gráfico que muestra la distribución de la energía de vibración (típicamente la aceleración al cuadrado por Hz, por ejemplo, g2/Hz) a través del espectro de frecuencia. Este es el parámetro que define una prueba de vibración aleatoria.
Aceleración RMS (raíz media cuadrada):Una medida estadística de la energía total o la gravedad de la vibración aleatoria, calculada a partir del PSD.
El choque:Un impacto o impulso repentino y transitorio. Los parámetros incluyen:
Forma del pulso:La forma característica del pulso de aceleración a lo largo del tiempo (por ejemplo, medio seno, diente de sierra, trapezoidal).
Aceleración máxima (nivel G):La aceleración máxima instantánea alcanzada durante el pulso.
Duración del pulso:La duración del evento de choque (en milisegundos).
Número de golpes:El número total de pulsos aplicados.
5Ejes de vibración:
Definición:Las direcciones en las que se aplica la vibración al producto.
Significado:Los productos a menudo están sujetos a vibraciones multidireccionales en escenarios reales.Z) para asegurar que todas las direcciones críticas se destacanPara escenarios complejos, también se utiliza una prueba simultánea de varios ejes.
6Temperatura y humedad (factores ambientales):
Definición:Aunque no son parámetros de vibración directa, la temperatura y los niveles de humedad ambientales son factores ambientales críticos durante los ensayos de vibración.
Significado:La temperatura puede afectar significativamente las propiedades del material (por ejemplo, rigidez, ductilidad) y el rendimiento del componente.La vibración se combina a menudo con ciclos térmicos o temperaturas extremas en una cámara ambiental para simular con mayor precisión las condiciones del mundo real (e.p. ej., ensayos ambientales combinados).
En Dongguan Precision, nuestros sistemas de prueba de vibración de última generación le permiten controlar y monitorear con precisión todos estos parámetros críticos.puede realizar pruebas de vibración robustas que producen datos invaluables para el diseño del producto, garantía de calidad y cumplimiento, lo que en última instancia conduce a productos más fiables y duraderos para sus clientes