Description
Le système de test de vibrations électrodynamiques KP206VT650VCSusb-2 est conçu pour les vibrations sinusoïdales, les balayages sinusoïdaux, les vibrations aléatoires, la simulation de chocs et la vérification de la fiabilité des produits. Il convient aux tests de composants électroniques, de pièces automobiles, d'équipements aérospatiaux, de produits de défense, d'appareils de communication, d'appareils électroménagers, de modules industriels et d'échantillons de recherche dans des environnements de vibration et de transport simulés.
Le système complet intègre un générateur de vibrations électromagnétiques VG600-51, un amplificateur de puissance à découpage numérique SA-6K, un contrôleur de vibrations numérique VCSusb-2, une table d'extension verticale VT650, un ventilateur de refroidissement BL-600, un capteur d'accélération, un ordinateur de contrôle, un logiciel de contrôle, des câbles, des conduits d'air, des fixations, des manuels d'utilisation, un rapport d'inspection, un certificat et des documents de maintenance.
Ce système prend en charge les essais de vibration selon les profils de test du client et les normes de référence courantes telles que GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO, BS, MIL, IEC et ASTM.
Fonctionnalités clés
Force d'excitation élevée de 600 kgf
Le générateur de vibrations fournit une force sinusoïdale de crête allant jusqu'à 600 kgf, une force aléatoire RMS de 600 kgf et une force de choc de crête de 1200 kgf, ce qui le rend adapté à une large gamme de tests de fiabilité et de durabilité.
Large gamme de fréquences
Avec une plage de fréquences de 1 à 3000 Hz, le système prend en charge les tests de déplacement à basse fréquence, les tests de balayage sinusoïdal et les applications de vibration aléatoire à haute fréquence.
Déplacement crête à crête de 51 mm
Le déplacement maximal de 51 mm pp offre une capacité de test à basse fréquence plus importante, ce qui est important pour la simulation des transports, l'évaluation de la fatigue des composants et la recherche de résonance.
Contrôle numérique des vibrations en boucle fermée
Le contrôleur de vibrations numériques VCSusb-2 assure une régulation précise en boucle fermée pour les essais de vibrations sinusoïdales et aléatoires. Il prend en charge la génération de signaux, l'analyse temporelle et fréquentielle, l'analyse par balayage sinusoïdal, le stockage des données, le paramétrage et la génération automatique de rapports d'essais.
Protection de sécurité complète
Le système comprend des fonctions de protection contre la surchauffe, les pannes de pression d'air, le surdéplacement, la surtension, la surintensité, la sous-tension d'entrée, les défauts externes, les défauts d'alimentation de commande, les défauts logiques, la perte de phase et autres conditions de fonctionnement anormales.
Configuration du système modulaire
Le système se compose d'un générateur de vibrations, d'un amplificateur de puissance numérique, d'un contrôleur de vibrations numérique, d'une table d'extension verticale, d'un ventilateur de refroidissement, d'un capteur, d'un logiciel de contrôle et de dispositifs de fixation. Sa conception modulaire facilite la configuration du système en fonction des dimensions des produits, des charges utiles et des exigences de test.

Spécifications techniques
Générateur de vibrations électromagnétiques VG600-51
| Produit |
Spécifications |
| Force sinusoïdale maximale |
pic de 600 kgf |
| force aléatoire maximale |
600 kgf rms |
| force de choc maximale |
pic de 1200 kgf |
| Gamme de fréquences |
1 à 3000 XNUMX Hz |
| Déplacement maximal |
51 mm pp |
| Vitesse maximale |
2 m/s |
| Accélération maximale |
100 G / 1000 m/s² |
| Fréquence de résonance du premier ordre |
3200Hz ±5% |
| capacité de charge effective |
300 kg |
| Fréquence d'isolation |
2.5 Hz |
| diamètre d'armature |
Φ200 mm |
| Masse d'armature |
6 kg |
| vis de fixation de table |
16 × M8 |
| fuite magnétique |
<10 gauss |
| dimensions du vibreur vertical |
800 × 600 x 710 mm |
| Poids approximatif du shaker |
720 kg |
Charge utile maximale vs Accélération
| ACCÉLÉRATION |
Charge utile maximale |
| 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 |
Remarque : La charge utile réelle dépend du poids du dispositif de fixation, du poids de la table d’extension, du profil de test, de la marge de sécurité et du mode de montage. Veuillez indiquer le poids de votre échantillon et le profil de test pour vérification de la configuration.
Amplificateur de puissance à commutation numérique SA-6K
| Produit |
Spécifications |
| Puissance de sortie |
6 kVA |
| La tension de sortie |
100 V |
| Courant de sortie |
A 60 |
| Dimensions de l'amplificateur |
720 × 550 x 1680 mm |
| Poids de l'amplificateur |
430 kg |
L'amplificateur de puissance à découpage numérique SA-6K utilise la technologie MOSFET ou IGBT, gage de fiabilité. Il offre une grande stabilité, un rendement de conversion élevé, un faible bruit, un partage automatique du courant et un fonctionnement sûr.
Contrôleur de vibrations numériques VCSusb-2
| Produit |
Spécifications |
| Canaux d'entrée |
Canaux 2 |
| Canaux de sortie |
1 canaux |
| Modes de contrôle |
Sinus, aléatoire |
| Interface |
USB 2.0 |
| Langage logiciel |
Chinois / Anglais |
| Système exploitation |
Windows 7 / 8 / 10 |
| Génération de rapports |
génération de rapports de test Word |
| Fonctions d'analyse |
Analyse temporelle, analyse fréquentielle, source de signal, analyse par balayage sinusoïdal |
Le contrôleur de vibrations utilise une architecture de contrôle distribuée. Le contrôle en boucle fermée est assuré par le processeur DSP, tandis que le PC fonctionne indépendamment de cette boucle. Cette conception contribue à améliorer les performances en temps réel, la stabilité et la précision du contrôle.
Contrôle des vibrations aléatoires
| Produit |
Spécifications |
| Gamme de fréquences |
0 à 4800 Hz, extensible à 18750 Hz |
| Résolution |
100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 lignes |
| Plage dynamique de contrôle |
> 90 dB |
| Stratégies de contrôle |
Contrôle monocanal, moyenne pondérée, valeur maximale, valeur minimale |
La fonction de contrôle des vibrations aléatoires utilise l'égalisation de la fonction de transfert et des algorithmes de contrôle adaptatif pour répondre à la non-linéarité du système, aux changements de fréquence de résonance et aux changements de charge pendant les essais.
Contrôle des vibrations sinusoïdales
| Produit |
Spécifications |
| Gamme de fréquences |
1 à 5000 Hz, extensible à 10000 Hz |
| Temps en boucle fermée |
5 ms |
| La distorsion harmonique |
<-100 dB |
| vitesse de balayage linéaire |
0–6000 Hz/min |
| Vitesse de balayage logarithmique |
0–100 oct/min |
| Direction du balayage |
Balayage vers le haut / balayage vers le bas |
| Durée du balayage |
Par cycles de balayage ou temps de test |
La fonction de contrôle sinusoïdal fournit des signaux sinusoïdaux et de balayage sinusoïdal de haute qualité. L'utilisateur peut paramétrer le niveau de maintien, la fréquence de maintien, le sens et la durée du balayage, ainsi que d'autres paramètres de test.
Capteur d'accélération
| Produit |
Spécifications |
| Gamme de fréquences |
1 à 12000 XNUMX Hz |
| Sensibilité |
30 pC/g |
| Type d'entrée |
Type de charge |
| Plage d'accélération |
± 1500 g |
| Température de fonctionnement |
-40 ° C à 160 ° C |
Table d'extension verticale VT650
| Produit |
Spécifications |
| Source |
Alliage aluminium-magnésium |
| Traitement de surface |
Surface anodisée dure |
| Dimensions de la table |
500 x 500 mm |
| Inserts de montage |
Inserts filetés en acier inoxydable M8 |
| limite supérieure de fréquence |
Sinusoïdal : 1000 Hz ; Aléatoire : 2000 Hz |
| Poids |
25 kg |
La table d'extension verticale VT650 offre une surface de montage plus large pour les échantillons d'essai. Sa structure en alliage d'aluminium-magnésium contribue à réduire le poids tout en préservant une rigidité et une durabilité optimales.
Ventilateur de refroidissement BL-600
| Produit |
Spécifications |
| Puissance du ventilateur |
4kW |
| Flux d'air |
1400 m³/h |
| diamètre du conduit d'air |
120 mm |
| Poids |
55 kg |
Le ventilateur de refroidissement sert à évacuer la chaleur du générateur de vibrations pendant son fonctionnement et permet des tests stables de longue durée.
Exigences électriques et d'installation
| Produit |
Exigence |
| Humidité |
0 à 85 % HR, sans condensation |
| Source d'alimentation |
triphasé 380 V / 50 Hz |
| La capacité de puissance |
20 kVA |
| Air comprimé |
0.6 MPa |
| Résistance à la terre |
≤4 Ω |
Avant la livraison du matériel, le client doit préparer les outils de déchargement appropriés, l'espace de laboratoire, l'alimentation électrique, la mise à la terre, l'air comprimé et les conditions d'installation.
Conversion des demandes des utilisateurs
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Envoyez-nous vos exigences en matière de tests et les ingénieurs de KINGPO vous aideront à évaluer la configuration appropriée du système de test de vibrations.
Pour vous recommander le système adapté, veuillez fournir :
- Nom du produit et dimensions de l'échantillon
- Poids de l'échantillon
- Poids du dispositif, si disponible
- Direction de test requise : verticale, horizontale ou triaxiale
- Type de test : sinusoïdal, balayage sinusoïdal, aléatoire, de choc ou test combiné
- Gamme de fréquences
- Accélération requise
- Déplacement requis
- Vitesse requise
- Profil de test standard ou client
- Durée du test
- Conditions d'alimentation électrique du laboratoire
- Nécessité d'une table de glissement horizontale ou d'une intégration dans une chambre environnementale
Obtenez un devis pour le système de test de vibrations KP206
Applications
Le système de test de vibration électrodynamique KP206VT650VCSusb-2 est conçu pour simuler les vibrations, les chocs, les contraintes de transport, la résonance et les conditions de fatigue que les produits peuvent subir pendant leur fonctionnement, leur transport, leur stockage ou leur utilisation à long terme.
Il est largement utilisé dans de nombreux secteurs industriels pour la vérification de la fiabilité des produits, le contrôle qualité, la validation R&D et les essais de vibration normalisés.
Composants électroniques et électriques
Ce système permet de réaliser des essais de vibration sur des cartes de circuits imprimés, des modules électroniques, des connecteurs, des capteurs, des unités de commande, des alimentations et autres assemblages électroniques. Il contribue à évaluer la fiabilité des joints de soudure, la stabilité structurelle, le jeu des composants et les variations de performance sous contrainte vibratoire.
Pièces automobiles et composants de véhicules
Ce système est adapté aux tests de modules électroniques automobiles, de feux, de contrôleurs, de capteurs, de tableaux de bord, de composants liés à la batterie, de faisceaux de câbles, de pièces mécaniques et autres produits montés sur véhicule. Il permet de vérifier la résistance aux vibrations routières, aux vibrations liées au transport et à la fatigue à long terme.
Équipements aérospatiaux et aéronautiques
Le système d'essai de vibrations permet de réaliser des tests de fiabilité sur des composants aérospatiaux, des systèmes avioniques, des dispositifs embarqués, des instruments de précision et des assemblages structuraux. Il est particulièrement adapté aux balayages sinusoïdaux, aux vibrations aléatoires, à la recherche de résonances et à la vérification de la durabilité.
Produits de défense et militaires
Ce système peut être appliqué aux essais de vibration d'équipements de défense, de modules de communication, d'assemblages électroniques, de structures mécaniques et de composants critiques qui doivent maintenir leur stabilité dans des environnements vibratoires exigeants.
Construction navale et équipements marins
Pour les applications marines et navales, le système peut être utilisé pour évaluer la résistance aux vibrations des dispositifs électriques, des unités de commande, des ensembles mécaniques, des équipements de communication et des composants embarqués exposés aux vibrations du moteur et aux contraintes du transport.
Equipement de communication
Le système EV206VT650VCSusb-2 convient aux tests d'appareils de communication, de composants de stations de base, d'antennes, de modules de réseau, d'armoires électroniques et d'autres produits nécessitant des performances stables dans des conditions de vibration.
Appareils électroménagers et produits de consommation
Ce système permet de réaliser des essais de simulation de vibrations et de transport pour les appareils électroménagers, les petits produits électriques, l'électronique grand public et les produits emballés. Il contribue à identifier les éventuels points faibles structurels, les bruits anormaux, les jeux excessifs et les risques de dommages liés au transport.
Produits industriels et assemblages mécaniques
Ce système permet de tester les instruments industriels, les modules mécaniques, les composants d'automatisation, les moteurs, les capteurs, les boîtiers de commande et les pièces structurelles. Il contribue à vérifier la durabilité, la résistance de l'assemblage et la fiabilité de fonctionnement.
Simulation d'emballage et de transport
Le système de vibration peut simuler les vibrations liées au transport des produits emballés, aidant ainsi les fabricants à évaluer la performance de protection de l'emballage, la stabilité du produit et les risques de défaillance liés à l'expédition.
Laboratoires de recherche et centres de contrôle de la qualité
Ce système convient aux laboratoires, universités, instituts d'essais et centres de contrôle qualité qui ont besoin de simulations de vibrations sinusoïdales, de vibrations aléatoires et de chocs, d'analyses de réponse en fréquence et de génération automatique de rapports d'essais.
Objectifs typiques des tests
- vérification de la fiabilité du produit
- simulation des vibrations de transport
- Recherche de résonance et test de durée
- Évaluation de la fatigue structurelle
- Essais de vibration par balayage sinusoïdal
- Essais de vibrations aléatoires
- Simulation de choc
- Contrôle de la qualité et inspection de la production
- Validation de la R&D
- Essais de vibration basés sur des normes
Objets de test communs
- Cartes de circuits imprimés et modules électroniques
- Pièces et contrôleurs automobiles
- Composants aérospatiaux
- Équipements de défense et militaires
- Des dispositifs de communication
- Appareils électroménagers
- Instruments industriels
- Ensembles mécaniques
- Capteurs et unités de contrôle
- Produits emballés
- Équipements embarqués et marins
QFP
Comment choisir un système de test de vibrations pour votre laboratoire
Un guide d'achat pratique expliquant comment sélectionner un système de test de vibration en vérifiant la force, la charge utile, la masse du dispositif de fixation, le déplacement, la vitesse, l'accélération, la plage de fréquences, la méthode de refroidissement et la direction du test.
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Système d'essai de vibrations refroidi par air vs système refroidi par eau
Découvrez la différence entre les systèmes de vibration refroidis par air et ceux refroidis par eau, et apprenez à choisir la méthode de refroidissement adaptée à votre application de test.
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Table de glissement horizontale pour essais de vibration
Il est important de comprendre quand une table de glissement horizontale est nécessaire pour les essais de vibration sur les axes X et Y, notamment pour les produits de grande taille, les modules de batterie, les pièces automobiles et les produits qui doivent rester dans leur orientation de fonctionnement normale.
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Comment calculer la force de vibration requise
Le choix d'un système d'essai de vibrations doit se faire en calculant la masse mobile totale, incluant la charge utile, le dispositif de fixation, la table d'expansion, la masse de l'armature, l'accélération et le facteur de sécurité.
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Essais combinés de température, d'humidité et de vibrations
Les essais combinés de vibrations environnementales sont utilisés lorsque les produits doivent être évalués simultanément sous des contraintes de température, d'humidité et de vibrations.
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