Le système d'essai par vibration électrique est un équipement d'essai de précision qui simule les dommages des produits et des composants individuels dans l'environnement de travail réel.
Son principe de fonctionnement est similaire à celui d'un haut-parleur, c'est-à-dire que le conducteur chargé est affecté par une force dans le champ magnétique.
Le processus de fonctionnement du système est que la bobine d'excitation et la bobine en mouvement dans le corps de la table forment deux champs magnétiques perpendiculaires les uns aux autres lorsqu'ils sont énergisés.Les deux champs magnétiques coupent les lignes magnétiques de force entre elles pour générer une force d'excitation.
L'accélération des vibrations (a), l'amplitude (mm), la fréquence (HZ) et d'autres indicateurs générés par ces phénomènes d'excitation sont transmis au régulateur de vibrations par le capteur de vibrations.
Le contrôleur analyse et traite la sortie vers le préamplificateur et l'amplificateur de puissance, puis l'amplificateur de puissance vers le corps de la scène, et ainsi de suite,pour maintenir le fonctionnement du système d'essai par vibration dans un indice d'essai stableDans ce processus, le ventilateur de refroidissement est utilisé pour refroidir la chaleur générée par deux champs magnétiques mutuellement perpendiculaires passant par le courant.
La température générée dans le champ magnétique ne peut être supérieure à 110°C, sinon elle provoquera une température trop élevée et une alarme.Ceci exige que la température de l'environnement de laboratoire où se trouve le système d'essai de vibration soit à température normale..
Selon F=ma (la seconde loi de Newton), m est l'ensemble des charges sur le banc d'essai de vibration, y compris le poids du produit d'essai m1, le poids du dispositif d'outillage m2,le poids des pièces mobiles de la table de tremblement (enroulement) m3, et le poids de la plate-forme étendue de la table de tremblement m4, c'est-à-dire total m = m1+m2+m3+m4. a est l'accélération générée lors de l'essai de vibration,et le produit de m et a peut calculer la poussée requise pour l'essai de vibration.
En outre, si l'accélération n'est pas indiquée dans les normes pertinentes, seules la fréquence et le déplacement (amplitude) sont indiqués.où f est la fréquence (HZ) et d est l'amplitude (mm). d dans cette formule est l'amplitude unique (0 ~ p). Parce que la vibration est une vibration d'onde sinusoïdale, l'amplitude unique est la distance de la demi-onde, il faut donc la convertir et la distinguer.
Le système d'essai par vibration électrique est un équipement d'essai de précision qui simule les dommages des produits et des composants individuels dans l'environnement de travail réel.
Son principe de fonctionnement est similaire à celui d'un haut-parleur, c'est-à-dire que le conducteur chargé est affecté par une force dans le champ magnétique.
Le processus de fonctionnement du système est que la bobine d'excitation et la bobine en mouvement dans le corps de la table forment deux champs magnétiques perpendiculaires les uns aux autres lorsqu'ils sont énergisés.Les deux champs magnétiques coupent les lignes magnétiques de force entre elles pour générer une force d'excitation.
L'accélération des vibrations (a), l'amplitude (mm), la fréquence (HZ) et d'autres indicateurs générés par ces phénomènes d'excitation sont transmis au régulateur de vibrations par le capteur de vibrations.
Le contrôleur analyse et traite la sortie vers le préamplificateur et l'amplificateur de puissance, puis l'amplificateur de puissance vers le corps de la scène, et ainsi de suite,pour maintenir le fonctionnement du système d'essai par vibration dans un indice d'essai stableDans ce processus, le ventilateur de refroidissement est utilisé pour refroidir la chaleur générée par deux champs magnétiques mutuellement perpendiculaires passant par le courant.
La température générée dans le champ magnétique ne peut être supérieure à 110°C, sinon elle provoquera une température trop élevée et une alarme.Ceci exige que la température de l'environnement de laboratoire où se trouve le système d'essai de vibration soit à température normale..
Selon F=ma (la seconde loi de Newton), m est l'ensemble des charges sur le banc d'essai de vibration, y compris le poids du produit d'essai m1, le poids du dispositif d'outillage m2,le poids des pièces mobiles de la table de tremblement (enroulement) m3, et le poids de la plate-forme étendue de la table de tremblement m4, c'est-à-dire total m = m1+m2+m3+m4. a est l'accélération générée lors de l'essai de vibration,et le produit de m et a peut calculer la poussée requise pour l'essai de vibration.
En outre, si l'accélération n'est pas indiquée dans les normes pertinentes, seules la fréquence et le déplacement (amplitude) sont indiqués.où f est la fréquence (HZ) et d est l'amplitude (mm). d dans cette formule est l'amplitude unique (0 ~ p). Parce que la vibration est une vibration d'onde sinusoïdale, l'amplitude unique est la distance de la demi-onde, il faut donc la convertir et la distinguer.