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.

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
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