Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое виброиспытатель?
Виброиспытатель — это испытательная машина, которая применяет вибрацию к деталям или продуктам.
Основная цель — проверка на наличие повреждений или отказов, вызванных вибрацией. Он также используется для изучения характеристик вибрационного отклика компонентов.
Любое изделие может быть повреждено из-за усталости, вызванной вибрацией в течение длительного периода. Поэтому виброиспытатель часто используется для целей обеспечения качества.
Виброиспытатель в основном используется для проверки характеристик виброустойчивости с помощью синусоидальной или случайной волновой вибрации. Они также используются для измерения механического импеданса, который является характеристикой вибрационного отклика механической системы, для определения резонансных частот и мер противодействия вибрации.
Применение виброиспытатель
Виброиспытатель используется для подтверждения виброустойчивости деталей и изделий и для определения характеристик вибрационного отклика компонентов и конструкций.
Принцип работы виброиспытатель
Вибротестеры подразделяются на механические, гидравлические, электродинамические, серводвигательные и другие типы в зависимости от системы привода. Классификации следующие.
1. Механические вибротестеры
Этот метод использует двигатель в качестве движущей силы для механического преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное движение. По сравнению с гидравлическими и электрокинетическими типами механические вибротестеры относительно недороги. В последние годы механические вибротестеры были заменены другими методами из-за их недостатков в управляемости.
2. Гидравлические вибротестеры
Этот метод использует гидравлическое давление от гидравлического насоса в качестве движущей силы. Сервоклапан переключает гидравлический контур на высокой скорости для создания вибрации. Этот метод подходит, когда требуется низкая частота вибрации, длинный ход и высокая мощность. Диапазон частот составляет от 1 до 300 Гц. Он часто используется, когда большие конструкции, такие как здания, вибрируют под воздействием сейсмических волн.
3. Электрокинетические вибрационные тестеры
Этот метод использует силу Лоренца, возникающую при подаче электрического тока на проводник в магнитном поле. При обходе переменного тока через катушку привода, установленную в магнитном поле с катушкой возбуждения, в ответ на ток генерируется возвратно-поступательное движение. Вибрация вибростенда обнаруживается датчиком и возвращается на контроллер для поддержания вибрации на заданном значении. Этот метод характеризуется широким диапазоном частот вибрации и может использоваться вплоть до особенно высоких частот вибрации. Диапазон частот вибрации обычно составляет от 5 до 3000 Гц, но некоторые небольшие вибростенды способны работать на более высоких частотах, до 40 000 Гц.
4. Вибротестеры с серводвигателем
Этот метод использует линейный привод серводвигателя, который объединяет серводвигатель переменного тока и шариковый винт для создания вибрации. Грузоподъемность ниже, чем у гидравлического типа, а диапазон частот ниже, чем у электродинамического типа. Рабочий диапазон промежуточный между гидравлическим и электродинамическим типами. Диапазон частот от 0,01 до 300 Гц.