Schwingungsprüfsystem mit horizontalem Gleittisch – Prüfung der x-Achse
Vergleich von luftgekühlten und wassergekühlten Vibrationsprüfsystemen
Schwingungsprüfsystem-Kraftberechnungsdiagramm
Elektrodynamisches Schwingungsprüfsystem mit Schwingkörper, Steuerung, Verstärkergehäuse und Montagevorrichtung in einem Zuverlässigkeitsprüflabor
Schwingungsprüfsystem mit horizontalem Gleittisch – Prüfung der x-Achse
Vergleich von luftgekühlten und wassergekühlten Vibrationsprüfsystemen
Schwingungsprüfsystem-Kraftberechnungsdiagramm
Elektrodynamisches Schwingungsprüfsystem mit Schwingkörper, Steuerung, Verstärkergehäuse und Montagevorrichtung in einem Zuverlässigkeitsprüflabor

KP206 VT650 VCSusb-2 Elektrodynamisches Schwingungsprüfsystem | 600 kgf

KP206VT650VCSusp-2 Elektrodynamisches Schwingungsprüfsystem (600 kgf) für Sinus- und Zufallsschwingungsprüfungen. Kostenloses Angebot anfordern.

IEC 60068 Schwingungsprofile
Unterstützt Sinus-Sweep, Zufallsschwingungen und Stoßsimulation.

600 kgf hohe Kraftleistung
600 kgf sinusförmige/zufällige Kraft und 1200 kgf Stoßkraft.

Frequenzbereich 1–3000 Hz
Geeignet für Zuverlässigkeitstests in den Bereichen Elektronik, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie.

51 mm pp Verschiebung
Unterstützt die Simulation von Niederfrequenz- und Transportschwingungen.

VCSusb-2 Digitale Steuerung
Regelung mit geschlossenem Regelkreis, Analyse, Speicherung und Generierung von Word-Berichten.

Beschreibung

Das elektrodynamische Schwingungsprüfsystem KP206VT650VCSusb-2 ist für Sinusschwingungen, Sinus-Sweeps, Zufallsschwingungen, Stoßsimulationen und die Überprüfung der Produktzuverlässigkeit konzipiert. Es eignet sich für die Prüfung von elektronischen Bauteilen, Automobilteilen, Luft- und Raumfahrtausrüstung, Verteidigungsprodukten, Kommunikationsgeräten, Haushaltsgeräten, Industriemodulen und Forschungsmustern unter simulierten Schwingungs- und Transportbedingungen.

Das komplette System umfasst einen elektromagnetischen Vibrationsgenerator VG600-51, einen digitalen Schaltleistungsverstärker SA-6K, einen digitalen Vibrationsregler VCSusb-2, einen vertikalen Ausklapptisch VT650, ein Kühlgebläse BL-600, einen Beschleunigungssensor, einen Steuerrechner, eine Steuerungssoftware, Kabel, Luftkanäle, Vorrichtungen, Betriebshandbücher, einen Inspektionsbericht, ein Zertifikat und Wartungsunterlagen.

Dieses System unterstützt Schwingungsprüfungen gemäß kundenspezifischen Testprofilen und gängigen Normen wie GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO, BS, MIL, IEC und ASTM.

Hauptfunktionen

600 kgf Hohe Erregungskraft

Der Vibrationsgenerator liefert eine sinusförmige Spitzenkraft von bis zu 600 kgf, eine Effektivkraft von 600 kgf und eine Stoßkraft von bis zu 1200 kgf und eignet sich daher für eine breite Palette von Zuverlässigkeits- und Dauerhaftigkeitstests.

Großer Frequenzbereich

Mit einem Frequenzbereich von 1–3000 Hz unterstützt das System Niederfrequenz-Wegmessungen, Sinus-Sweep-Messungen und Hochfrequenz-Zufallsschwingungsanwendungen.

51 mm Spitze-Spitze-Auslenkung

Die maximale Auslenkung von 51 mm pp ermöglicht eine höhere Testfähigkeit im Niederfrequenzbereich, was für Transportsimulationen, die Bewertung der Bauteilermüdung und die Resonanzsuche von Bedeutung ist.

Digitale Schwingungsregelung im geschlossenen Regelkreis

Der digitale Schwingungsregler VCSusb-2 ermöglicht eine präzise Regelung von Sinus- und Zufallsschwingungsprüfungen. Er unterstützt Signalgenerierung, Zeit- und Frequenzbereichsanalyse, Sinus-Sweep-Analyse, Datenspeicherung, Parametereinstellung und die automatische Erstellung von Prüfberichten.

Umfassender Sicherheitsschutz

Das System beinhaltet Schutzfunktionen gegen Übertemperatur, Luftdruckausfall, Überhub, Überspannung, Überstrom, Unterspannung am Eingang, externe Fehler, Fehler der Steuerleistung, Logikfehler, Phasenausfall und andere anormale Betriebsbedingungen.

Modularer Systemaufbau

Das System besteht aus einem Vibrationsgenerator, einem digitalen Leistungsverstärker, einem digitalen Vibrationsregler, einem vertikalen Ausklapptisch, einem Kühlgebläse, einem Sensor, einer Steuerungssoftware und Vorrichtungen. Dank des modularen Aufbaus lässt sich das System leicht an unterschiedliche Produktgrößen, Nutzlasten und Testanforderungen anpassen.

Schwingungsprüfsystem-Kraftberechnungsdiagramm

Technische Spezifikationen

VG600-51 Elektromagnetischer Vibrationsgenerator

Artikel Normen
Maximale Sinuskraft 600 kgf Spitze
Maximale Zufallskraft 600 kgf rms
Maximale Stoßkraft 1200 kgf Spitze
Frequenzbereich 1–3000 Hz
Maximale Verschiebung 51 mm Seiten
Maximale Geschwindigkeit 2 m / s
Maximale Beschleunigung 100 G / 1000 m/s²
Resonanzfrequenz erster Ordnung 3200 Hz ±5%
Effektive Belastbarkeit 300 kg
Isolationsfrequenz 2.5 Hz
Ankerdurchmesser Φ200 mm
Ankermasse 6 kg
Tischbefestigungsschrauben 16 × M8
Magnetische Leckage <10 Gauß
Abmessungen des vertikalen Rüttelkörpers 800 × 600 × 710 mm
Ungefähres Gewicht des Schüttlers 720 kg

Maximale Nutzlast vs. Beschleunigung

BESCHLEUNIGUNG Maximale Nutzlast
5 G / 50 m/s² 114 kg
10 G / 100 m/s² 54 kg
20 G / 200 m/s² 24 kg
30 G / 300 m/s² 14 kg

Hinweis: Die tatsächliche Nutzlast hängt vom Gewicht der Vorrichtung, dem Gewicht des Erweiterungstisches, dem Testprofil, dem Sicherheitsabstand und der Montageart ab. Bitte geben Sie das Gewicht Ihres Musters und Ihr Testprofil zur Konfigurationsprüfung an.

SA-6K Digitaler Schaltleistungsverstärker

Artikel Normen
Ausgangsleistung 6 kVA
Ausgangsspannung 100 V
Ausgangsstroms 60 A
Verstärkerabmessungen 720 × 550 × 1680 mm
Verstärkergewicht 430 kg

Der digitale Schaltverstärker SA-6K nutzt bewährte MOSFET- oder IGBT-Technologie. Er bietet hohe Stabilität, hohe Umwandlungseffizienz, geringes Rauschen, automatische Stromverteilung und sicheren Betrieb.

VCSusb-2 Digitaler Vibrationsregler

Artikel Normen
Eingangskanäle 2 Kanäle
Ausgangskanäle 1 Kanal
Steuerungsmodi Sinus, Zufall
Interface USB 2.0
Sprache der Software Chinesisch / Englisch
Betriebssystem Windows 7 / 8 / 10
Berichterstellung Word-Testberichtgenerierung
Analysefunktionen Zeitbereichsanalyse, Frequenzbereichsanalyse, Signalquelle, Sinus-Sweep-Analyse

Der Schwingungsregler nutzt eine verteilte Regelungsstruktur. Die Regelung im geschlossenen Regelkreis erfolgt durch den DSP-Prozessor, während der PC unabhängig vom Regelkreis arbeitet. Dieses Design trägt zur Verbesserung der Echtzeitfähigkeit, der Regelungsstabilität und der Regelungsgenauigkeit bei.

Kontrolle zufälliger Schwingungen

Artikel Normen
Frequenzbereich 0–4800 Hz, erweiterbar auf 18750 Hz
Auflösung 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 Zeilen
Regeldynamikbereich > 90 dB
Kontrollstrategien Einkanalregelung, gewichteter Mittelwert, Maximalwert, Minimalwert

Die Funktion zur Kontrolle zufälliger Schwingungen verwendet Übertragungsfunktionsentzerrung und adaptive Regelalgorithmen, um auf Systemnichtlinearitäten, Resonanzfrequenzänderungen und Laständerungen während der Tests zu reagieren.

Sinus-Schwingungsregelung

Artikel Normen
Frequenzbereich 1–5000 Hz, erweiterbar auf 10000 Hz
Zeit im geschlossenen Regelkreis 5 ms
Harmonische Verzerrung <-100 dB
Lineare Abtastrate 0–6000 Hz/min
Logarithmische Abtastrate 0–100 Okt/min
Sweep-Richtung Aufwärtsschwung / Abwärtsschwung
Sweep-Dauer Durch Sweep-Zyklen oder Testzeit

Die Sinussteuerungsfunktion liefert hochwertige Sinus- und Sinus-Sweep-Signale. Benutzer können Verweilpegel, Verweilfrequenz, Sweep-Richtung, Sweep-Dauer und weitere Testparameter einstellen.

Beschleunigungssensor

Artikel Normen
Frequenzbereich 1–12000 Hz
Sensitivität 30 pC/g
Eingangstyp Gebührentyp
Beschleunigungsbereich ± 1500 g
Betriebstemperatur -40 160 ° C auf ° C

VT650 Vertikaler Erweiterungstisch

Artikel Normen
Material Aluminium-Magnesium-Legierung
Oberflächenbehandlung Harteloxierte Oberfläche
Tischgröße 500 × 500 mm
Montageeinsätze M8 Gewindeeinsätze aus Edelstahl
Obere Frequenzgrenze Sinus: 1000 Hz; Zufall: 2000 Hz
Gewicht 25 kg

Der vertikale Ausziehtisch VT650 bietet eine größere Auflagefläche für Prüfkörper. Die Konstruktion aus Aluminium-Magnesium-Legierung trägt zur Gewichtsreduzierung bei und gewährleistet gleichzeitig hohe Steifigkeit und Langlebigkeit.

BL-600 Kühlgebläse

Artikel Normen
Gebläseleistung 4 kW
Luftzug 1400 m³ / h
Durchmesser des Luftkanals 120mm
Gewicht 55 kg

Das Kühlgebläse dient dazu, die Wärme während des Betriebs vom Vibrationsgenerator abzuführen und stabile Langzeittests zu ermöglichen.

Elektrische Anforderungen und Installationsanforderungen

Artikel Anforderung
Luftfeuchtigkeit 0–85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Energieversorgung 3-phasig 380 V / 50 Hz
Leistung 20 kVA
Druckluft 0.6 MPa
Erdungswiderstand 4

Der Kunde sollte vor der Auslieferung der Geräte geeignete Entladewerkzeuge, Laborräume, Stromversorgung, Erdung, Druckluft und Installationsbedingungen bereitstellen.

Umwandlung von Nutzeranfragen

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Vibrationsprüfsystems?

Senden Sie uns Ihre Testanforderungen und die Ingenieure von KINGPO helfen Ihnen bei der Ermittlung der geeigneten Konfiguration für Ihr Vibrationsprüfsystem.

Um Ihnen das passende System empfehlen zu können, geben Sie bitte Folgendes an:

  • Produktname und Musterabmessungen
  • Probengewicht
  • Gewicht der Vorrichtung, falls verfügbar
  • Erforderliche Prüfrichtung: vertikal, horizontal oder dreiachsig
  • Testart: Sinus-, Sinus-Sweep-, Zufalls-, Schock- oder Kombinationstest
  • Frequenzbereich
  • Erforderliche Beschleunigung
  • Erforderliche Verdrängung
  • Erforderliche Geschwindigkeit
  • Prüfstandard oder kundenspezifisches Prüfprofil
  • Testdauer
  • Stromversorgungsbedingungen im Labor
  • Notwendigkeit einer horizontalen Gleittisch- oder Klimakammerintegration

Angebot für das KP206 Vibrationsprüfsystem anfordern

Anwendungen

Das elektrodynamische Schwingungsprüfsystem KP206VT650VCSusp-2 ist so konzipiert, dass es Schwingungen, Stöße, Transportbelastungen, Resonanz und Ermüdungszustände simuliert, denen Produkte während des Betriebs, des Transports, der Lagerung oder des Langzeiteinsatzes ausgesetzt sein können.

Es wird in zahlreichen Branchen zur Überprüfung der Produktzuverlässigkeit, zur Qualitätskontrolle, zur Validierung in Forschung und Entwicklung sowie für standardbasierte Schwingungsprüfungen eingesetzt.

Elektronik und elektrische Komponenten

Das System eignet sich für Vibrationsprüfungen von Leiterplatten, Elektronikmodulen, Steckverbindern, Sensoren, Steuergeräten, Netzteilen und anderen elektronischen Baugruppen. Es hilft bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit von Lötstellen, der strukturellen Stabilität, des festen Sitzes von Bauteilen und von Leistungsänderungen unter Vibrationsbelastung.

Automobilteile und Fahrzeugkomponenten

Das System eignet sich zum Testen von elektronischen Modulen, Lampen, Steuergeräten, Sensoren, Armaturenbrettern, batteriebezogenen Komponenten, Kabelbäumen, mechanischen Teilen und anderen fahrzeugmontierten Produkten. Es hilft, die Beständigkeit gegenüber Fahrbahn- und Transporterschütterungen sowie gegenüber Langzeitermüdung zu überprüfen.

Luft- und Raumfahrt und Luftfahrtausrüstung

Das Schwingungsprüfsystem unterstützt Zuverlässigkeitsprüfungen von Luft- und Raumfahrtkomponenten, Avionik, flugzeugmontierten Geräten, Präzisionsinstrumenten und Strukturbauteilen. Es eignet sich für Sinus-Sweep-, Zufallsschwingungs-, Resonanz- und Dauerfestigkeitsprüfungen.

Verteidigungs- und Militärprodukte

Das System kann zur Vibrationsprüfung von Verteidigungsausrüstung, Kommunikationsmodulen, elektronischen Baugruppen, mechanischen Strukturen und missionskritischen Komponenten eingesetzt werden, die auch unter anspruchsvollen Vibrationsbedingungen stabil bleiben müssen.

Schiffbau und Schiffsausrüstung

Für Anwendungen im maritimen Bereich und auf Schiffen kann das System zur Bewertung der Vibrationsfestigkeit von elektrischen Geräten, Steuergeräten, mechanischen Baugruppen, Kommunikationsgeräten und Bordkomponenten eingesetzt werden, die Motorvibrationen und Transportbelastungen ausgesetzt sind.

Kommunikationsausrüstung

Das System EV206VT650VCSusp-2 eignet sich zum Testen von Kommunikationsgeräten, Basisstationskomponenten, Antennen, Netzwerkmodulen, Elektronikschränken und anderen Produkten, die unter Vibrationsbedingungen eine stabile Leistung erfordern.

Haushaltsgeräte und Konsumgüter

Das System eignet sich für Vibrations- und Transportsimulationstests von Haushaltsgeräten, kleinen Elektrogeräten, Unterhaltungselektronik und verpackten Produkten. Es hilft, potenzielle strukturelle Schwächen, ungewöhnliche Geräusche, Lockerungen und Transportschäden zu erkennen.

Industrieprodukte und mechanische Baugruppen

Das System kann industrielle Instrumente, mechanische Module, Automatisierungskomponenten, Motoren, Sensoren, Schaltschränke und Bauteile prüfen. Es hilft, Haltbarkeit, Festigkeit der Montage und Betriebssicherheit zu überprüfen.

Verpackungs- und Transportsimulation

Das Vibrationssystem kann Transportvibrationen für verpackte Produkte simulieren und hilft Herstellern so, die Schutzwirkung der Verpackung, die Produktstabilität und die mit dem Versand verbundenen Ausfallrisiken zu bewerten.

Forschungslabore und Qualitätsprüfungszentren

Das System eignet sich für Labore, Universitäten, Prüfinstitute und Qualitätsprüfungszentren, die Sinusschwingungen, Zufallsschwingungen, Stoßsimulationen, Frequenzganganalysen und die automatische Erstellung von Testberichten benötigen.

Typische Testzwecke

  • Produktzuverlässigkeitsprüfung
  • Transportschwingungssimulation
  • Resonanzsuche und Verweilzeitprüfung
  • Strukturelle Ermüdungsbewertung
  • Sinus-Sweep-Vibrationsprüfung
  • Zufällige Vibrationstests
  • Schocksimulation
  • Qualitätskontrolle und Produktionsprüfung
  • F&E-Validierung
  • Standardbasierte Schwingungsprüfung

Gemeinsame Testobjekte

  • Leiterplatten und elektronische Module
  • Automobilteile und Steuergeräte
  • Luft- und Raumfahrtkomponenten
  • Verteidigungs- und Militärausrüstung
  • Kommunikationsgeräte
  • Haushaltsgeräte
  • Industrielle Instrumente
  • Mechanische Baugruppen
  • Sensoren und Steuergeräte
  • Verpackte Produkte
  • Schiffs- und Marineausrüstung

FAQ

1. Wozu dient das elektrodynamische Schwingungsprüfsystem KP206VT650VCSusp-2?
Der KP206VT650VCSusp-2 wird für Sinusschwingungen, Sinus-Sweep-Schwingungen, Zufallsschwingungen, Stoßsimulationen und Zuverlässigkeitsprüfungen von Produkten verwendet, die während des Transports, des Betriebs oder der Nutzungsdauer Vibrationen ausgesetzt sind.
2. Wie groß ist die maximale Sinuskraft dieses Schwingungsprüfsystems?
Das System liefert eine maximale Sinuskraft von 600 kgf Spitze.
3. Wie groß ist die maximale Zufallskraft?
Die maximale Zufallskraft beträgt 600 kgf rms.
4. Wie groß ist die maximale Stoßkraft?
Die maximale Stoßkraft beträgt 1200 kgf Spitze.
5. Welchen Frequenzbereich deckt der Vibrationsgenerator ab?
Der Vibrationsgenerator unterstützt einen Frequenzbereich von 1 Hz bis 3000 Hz.
6. Wie groß ist die maximale Auslenkung?
Die maximale Auslenkung beträgt 51 mm von Spitze zu Spitze.
7. Wie groß ist die maximale Beschleunigung?
Die maximale Beschleunigung beträgt 100 G, was ungefähr 1000 m/s² entspricht.
8. Wie hoch ist die effektive Tragfähigkeit?
Die effektive Tragfähigkeit beträgt 300 kg, die tatsächliche Testnutzlast hängt jedoch von der Beschleunigung, dem Gewicht der Vorrichtung, dem Gewicht des Erweiterungstisches und dem erforderlichen Testprofil ab.
9. Welche Nutzlast kann bei 10 G getestet werden?
Gemäß dem Zusammenhang zwischen Nutzlast und Beschleunigung kann das System unter den genannten Bedingungen etwa 54 kg bei 10 G tragen.
10. Unterstützt das System Sinus- und Zufallsschwingungsprüfungen?
Ja. Der digitale Vibrationsregler VCSusb-2 unterstützt sowohl Sinus- als auch Zufallsvibrationssteuerung.
11. Kann das System automatische Testberichte generieren?
Ja. Die Steuerungssoftware unterstützt die automatische Generierung von Word-Testberichten und bietet Funktionen zur Datenanzeige, -speicherung, Testparametereinstellung und -analyse.
12. Welche Abmessungen hat der vertikale Erweiterungstisch?
Die Abmessungen des vertikalen Erweiterungstisches VT650 betragen 500 × 500 mm.
13. Was ist die obere Grenzfrequenz des vertikalen Expansionstisches VT650?
Die obere Frequenzgrenze beträgt 1000 Hz für Sinustests und 2000 Hz für Zufallstests.
14. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind vorgesehen?
Das System beinhaltet Schutzfunktionen gegen Übertemperatur, Luftdruckausfall, Überverdrängung, Überspannung, Überstrom, Unterspannung am Eingang, externe Fehler, Fehler in der Steuerleistung, Logikfehler und Phasenausfall.
15. Welche Stromversorgung wird benötigt?
Das System benötigt eine 3-phasige Stromversorgung mit 380 V / 50 Hz und einer Leistung von ca. 20 kVA.
16. Wird Druckluft benötigt?
Ja. Das System benötigt Druckluft mit 0.6 MPa.
17. In welchen Branchen kann dieses Vibrationsprüfsystem eingesetzt werden?
Es kann in der Elektronik, der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie, dem Schiffbau, der Kommunikationstechnik, Haushaltsgeräten, Industrieprodukten und Forschungslaboren eingesetzt werden.
18. Lässt sich dieses System anpassen?
Ja. Die Lösung für Vibrationstests kann entsprechend der Produktgröße, dem Probengewicht, den Anforderungen an die Vorrichtung, der Testrichtung, dem Teststandard und den Laborbedingungen des Kunden konfiguriert werden.
19. Woran erkenne ich, ob dieses System für meinen Test geeignet ist?
Bitte geben Sie das Gewicht Ihres Produkts, das Gewicht der Vorrichtung, die erforderliche Beschleunigung, den Frequenzbereich, die Auslenkung, die Prüfrichtung und die Prüfnorm an. KINGPO unterstützt Sie gerne bei der Überprüfung der Kraftberechnung und empfiehlt die passende Konfiguration.
20. Lässt sich dieses System mit einem horizontalen Schiebetisch integrieren?
Das Systemblockdiagramm zeigt, dass ein horizontaler Gleittisch als optionale Konfiguration verwendet werden kann. Dies ist nützlich, wenn horizontale Schwingungsprüfungen erforderlich sind.

Wie Sie ein Vibrationsprüfsystem für Ihr Labor auswählen

Ein praktischer Einkaufsleitfaden, der erklärt, wie man ein Vibrationsprüfsystem auswählt, indem man Kraft, Nutzlast, Masse der Vorrichtung, Auslenkung, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Frequenzbereich, Kühlmethode und Prüfrichtung prüft.

Empfohlener Ankertext: Wie man ein Vibrationsprüfsystem auswählt

Luftgekühltes vs. wassergekühltes Vibrationsprüfsystem

Lernen Sie den Unterschied zwischen luftgekühlten und wassergekühlten Vibrationssystemen kennen und erfahren Sie, wie Sie die richtige Kühlmethode für Ihre Testanwendung auswählen.

Empfohlener Ankertext: Luftgekühltes vs. wassergekühltes Vibrationsprüfsystem

Horizontaler Gleittisch für Schwingungsprüfungen

Verstehen Sie, wann ein horizontaler Gleittisch für Schwingungsprüfungen in X- und Y-Richtung erforderlich ist, insbesondere bei größeren Produkten, Batteriemodulen, Automobilteilen und Produkten, die in ihrer normalen Betriebsausrichtung bleiben müssen.

Empfohlener Ankertext: Schwingungsprüfung mit horizontalem Gleittisch

Wie berechnet man die erforderliche Schüttelkraft?

Ein Schwingungsprüfsystem sollte ausgewählt werden, indem die gesamte bewegte Masse, einschließlich Nutzlast, Vorrichtung, Expansionstisch, Ankermasse, Beschleunigung und Sicherheitsfaktor, berechnet wird.

Empfohlener Ankertext: Berechnung der Schwingungskraft

Kombinierte Temperatur-, Feuchtigkeits- und Vibrationsprüfung

Kombinierte Umweltschwingungsprüfungen werden eingesetzt, wenn Produkte gleichzeitig unter Temperatur-, Feuchtigkeits- und Schwingungsbelastung bewertet werden müssen.

Empfohlener Ankertext: Kombiniertes Temperatur-, Feuchtigkeits- und Vibrationsprüfsystem

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