logo
Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
polski
فارسی
বাংলা
ไทย
tiếng Việt
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
بنر بنر
جزئیات وبلاگ
Created with Pixso. خونه Created with Pixso. بلوگ Created with Pixso.

درک اصول: اصل کار پشت دستگاه آزمایش لرزش

درک اصول: اصل کار پشت دستگاه آزمایش لرزش

2025-04-19

آزمایش لرزش یک سنگ بنای آزمایش محیط مکانیکی است که محصولات را در معرض نوسانات کنترل شده قرار می دهد تا انعطاف پذیری و عملکرد آنها را تحت فشارهای پویا ارزیابی کند.در قلب این روند،دستگاه آزمایش لرزش، یک قطعه تخصصی از تجهیزات طراحی شده برای شبیه سازی این شرایط دنیای واقعی.

 

در شرکت تجهیزات تست دقیق دونگوان، ما مجموعه ای از سیستم های آزمایش لرزش را طراحی و تولید می کنیم.بیایید به اصول اساسی کار پشت آنها بپردازیم.

 

نقش نیروی و حرکت:

در هسته خود، یک دستگاه آزمایش لرزش با تولید لرزش های مکانیکی کنترل شده و انتقال آنها به محصول یا ماده مورد آزمایش (نمونه) کار می کند.این ارتعاش به ارمغان آورده شده، نیروهای و حرکات محصول را در طول عمر عملیاتی خود شبیه سازی می کند.، حمل و نقل، یا قرار گرفتن در معرض محیط های خاص.

II. چگونه سیستم های مختلف آزمایش لرزش حرکت را ایجاد می کنند:

همانطور که در پست قبلی ما در مورد انتخاب تجهیزات آزمایش ارتعاش مناسب بحث کردیم، این ماشین ها عمدتاً بر اساس مکانیسم حرکتی آنها به سه دسته تقسیم می شوند: الکترودینامیک،ماشین آلاتدرک اینکه هرکدام چگونه حرکت ایجاد می کنند، کلید درک اصول کار آنهاست.

1سیستم های ارتعاش الکترودینامیک: استفاده از الکترومغناطیس

سیستم های ارتعاش الکترودینامیک، که به دلیل دامنه فرکانس گسترده و کنترل دقیق آنها شناخته می شوند، بر اساس اصلالکترومغناطیسیبه طور خاصقانون نیروی لورنتز. اینم یه تحلیل:

  • تولید میدان مغناطیسی:یک میدان مغناطیسی قدرتمند در داخل شیکر (مكون اصلی سیستم) با استفاده از آهنرباهای دائمی و یک کویل تحریک الکترومغناطیسی ایجاد می شود.
  • ورودی فعلی:یک سیگنال جریان متناوب (AC) ، تولید شده و توسط کنترل کننده لرزش کنترل می شود و توسط تقویت کننده قدرت تقویت می شود،به یک کویل محرک (که اغلب کویل صدا یا کویل آرماتور نامیده می شود) که در داخل این میدان مغناطیسی معلق است، تغذیه می شود.
  • تولید نیروی:بر اساس قانون نیروی لورنتز، یک رسانای حامل جریان در یک میدان مغناطیسی، نیروی عمودی به جهت جریان و جهت میدان مغناطیسی را تجربه می کند.جریان متناوب در کویل درایو با میدان مغناطیسی ثابت تعامل دارد، ایجاد یک نیروی پویا.
  • انتقال حرکت:این نیروی تولید شده به طور مستقیم عنصر متحرک شیکر را هدایت می کند که به طور مکانیکی به میز ارتعاش متصل می شود.حرکت نوسان کنترل شده را به نمونه آزمایش بر روی آن نصب می کند..
  • کنترل و بازخورد:یک شتاب سنج نصب شده بر روی میز لرزش، پاسخ واقعی لرزش (سرعت) را اندازه گیری می کند. این سیگنال بازخورد به کنترل کننده لرزش ارسال می شود،که به طور مداوم جریان ورودی را به کویل محرک تنظیم می کند تا مشخصات ارتعاش مورد نظر را تضمین کند، دامنه، شکل موج) به دقت در نمونه آزمایش حفظ می شود.

اساساً، لرزه های الکترودینامیک انرژی الکتریکی را از طریق تعامل میدان های مغناطیسی و جریان های الکتریکی به لرزش های مکانیکی کنترل شده تبدیل می کنند.

2سیستم های ارتعاش مکانیکی: استفاده از محرک مکانیکی

سیستم های ارتعاش مکانیکی که اغلب به دلیل ظرفیت بارگذاری بالا در فرکانس های پایین تر مورد استفاده قرار می گیرند، بهکمیت مکانیکیبرای تولید ارتعاش:

  • جرم متناوب نامتعادل:هسته یک شیکر مکانیکی یک یا چند شاخه با توده های عمداً نامتعادل (وزن های منحرف) به آنها متصل است.
  • تولید نیروی منحرف:در حالی که این شاخه ها می چرخند، توده های نامتعادل نیروهای منحرف را تولید می کنند.و فاصله جرم از محور چرخش.
  • خروجی لرزش:این نیروهای بازمرکز چرخان به صورت مکانیکی به میز لرزش منتقل می شوند و باعث نوسان آن می شوند.فرکانس لرزش به طور مستقیم متناسب با سرعت چرخش شاخه است.
  • کنترل دامنه:دامنه لرزش به طور معمول با تغییر اندازه یا موقعیت توده های منحرف یا با تغییر سرعت چرخش در محدوده محدودی تنظیم می شود.

بنابراین، لرزه های مکانیکی با تبدیل حرکت چرخش به حرکت نوسان خطی از طریق عمل توده های غیرمتوازن چرخش لرزش ایجاد می کنند.

3سیستم های ارتعاش هیدرولیکی: استفاده از قدرت مایع

سیستم های ارتعاش هیدرولیکی، که به دلیل توانایی تولید جابجایی های بزرگ در فرکانس های پایین تر شناخته می شوند، ازقدرت هیدرولیکیبرای تولید ارتعاش:

  • هيدرولیک اکتواتور:این سیستم از یک سیلندر هیدرولیک (فعال کننده) استفاده می کند که به میز ارتعاش متصل است.
  • کنترل فشار مایع:یک واحد نیروی هیدرولیکی پیچیده جریان و فشار مایع هیدرولیکی را که به محرک عرضه می شود به دقت کنترل می کند.دریچه های سرو نقش مهمی در تنظیم دقیق جریان مایع در پاسخ به سیگنال های کنترل دارند.
  • تولید نیروی و حرکت:با کنترل دقیق فشار هیدرولیک و جریان، محرک گسترش می یابد و عقب می افتد، حرکت نوسان کنترل شده را به جدول ارتعاش می دهد.
  • کنترل و بازخورد:شبیه به سیستم های الکترودینامیک، سیستم های لرزش هیدرولیکی می توانند مکانیسم های بازخورد (به عنوان مثال، سنسورهای جابجایی یا شتاب) را برای اطمینان از کنترل دقیق مشخصات لرزش در خود جای دهند.

در اصل، لرزه های هیدرولیکی انرژی هیدرولیکی را به ارتعاشات مکانیکی کنترل شده از طریق دستکاری دقیق فشار و جریان مایع که بر روی یک محرک هیدرولیکی عمل می کند، تبدیل می کنند.

 

III. نتیجه گیری: درک قدرت پشت لرزش

درک اصول کار دستگاه های آزمایش لرزش برای انتخاب تجهیزات مناسب و تفسیر موثر نتایج آزمایش بسیار مهم است.چه کنترل الکترومغناطیسی دقیق سیستم های الکترودینامیکی باشد، نیروی مکانیکی قوی سیستم های جرم منحرف یا توانایی جابجایی بالا سیستم های هیدرولیکی، هر فناوری مزایای منحصر به فرد را برای کاربردهای آزمایش خاص ارائه می دهد.

 

در Dongguan Precision، تخصص ما در ارائه راه حل های قابل اعتماد و دقیق آزمایش لرزش متناسب با نیازهای صنعت شما است.با درک علم اساسی پشت این ماشین ها، ما به شما قدرت می دهیم تا دوام و عملکرد محصولات خود را در مواجهه با استرس های پویا دنیای واقعی تضمین کنید.امروز با ما تماس بگیرید تا نیازهای آزمایش لرزش خود را مورد بحث قرار دهید و بدانید که چگونه سیستم های پیشرفته ما می توانند از فرآیندهای تضمین کیفیت شما بهره مند شوند.