système de test de vibration de table à glissement horizontal - test de l'axe x
Comparaison des systèmes de test de vibrations refroidis par air et par eau
diagramme de calcul des forces du système d'essai de vibrations
Système d'essai de vibration électrodynamique avec agitateur, contrôleur, armoire d'amplification et dispositif de montage dans un laboratoire d'essais de fiabilité
système de test de vibration de table à glissement horizontal - test de l'axe x
Comparaison des systèmes de test de vibrations refroidis par air et par eau
diagramme de calcul des forces du système d'essai de vibrations
Système d'essai de vibration électrodynamique avec agitateur, contrôleur, armoire d'amplification et dispositif de montage dans un laboratoire d'essais de fiabilité

Système d'essai de vibrations électrodynamiques KP206 VT650 VCSusb-2 | 600 kgf

Système d'essai de vibrations électrodynamiques KP206VT650VCSusb-2 de 600 kgf pour essais sinusoïdaux et aléatoires. Demandez un devis gratuit.

Profils de vibration IEC 60068
Prend en charge le balayage sinusoïdal, les vibrations aléatoires et la simulation de chocs.

Force de sortie élevée de 600 kgf
Force sinusoïdale/aléatoire de 600 kgf et force de choc de 1200 kgf.

Gamme de fréquences de 1 à 3000 Hz
Convient aux tests de fiabilité dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'industrie.

Déplacement de 51 mm pp
Prend en charge la simulation des vibrations basse fréquence et des vibrations liées au transport.

Commande numérique VCSusb-2
Contrôle en boucle fermée avec analyse, stockage et génération de rapports Word.

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.

diagramme de calcul des forces du système d'essai de vibrations

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

Besoin d'aide pour choisir le bon système de test de vibrations ?

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

1. À quoi sert le système de test de vibrations électrodynamiques KP206VT650VCSusb-2 ?
Le KP206VT650VCSusb-2 est utilisé pour les vibrations sinusoïdales, le balayage sinusoïdal, les vibrations aléatoires, la simulation de chocs et les tests de fiabilité des produits exposés aux vibrations pendant le transport, le fonctionnement ou la durée de vie.
2. Quelle est la force sinusoïdale maximale de ce système de test de vibration ?
Le système fournit une force sinusoïdale maximale de 600 kgf de crête.
3. Quelle est la force aléatoire maximale ?
La force aléatoire maximale est de 600 kgf rms
4. Quelle est la force de choc maximale ?
La force de choc maximale est de 1200 kgf en crête.
5. Quelle est la plage de fréquences du générateur de vibrations ?
Le générateur de vibrations prend en charge une plage de fréquences allant de 1 Hz à 3000 Hz.
6. Quel est le déplacement maximal ?
Le déplacement maximal est de 51 mm crête à crête.
7. Quelle est l'accélération maximale ?
L'accélération maximale est de 100 G, ce qui équivaut à environ 1000 m/s².
8. Quelle est la capacité de charge effective ?
La capacité de charge effective est de 300 kg, mais la charge utile réelle de l'essai dépend de l'accélération, du poids du dispositif de fixation, du poids de la table d'expansion et du profil d'essai requis.
9. Quelle charge utile peut être testée à 10 G ?
Selon la relation entre la charge utile et l'accélération, le système peut supporter environ 54 kg à 10 G dans les conditions indiquées.
10. Le système prend-il en charge les tests de vibrations sinusoïdales et aléatoires ?
Oui. Le contrôleur de vibrations numériques VCSusb-2 prend en charge le contrôle des vibrations sinusoïdales et aléatoires.
11. Le système peut-il générer des rapports de test automatiques ?
Oui. Le logiciel de contrôle prend en charge la génération automatique de rapports de test Word et offre des fonctions d'affichage, de stockage, de paramétrage et d'analyse des données.
12. Quelle est la taille de la table d'expansion verticale ?
La table d'extension verticale VT650 mesure 500 × 500 mm.
13. Quelle est la limite supérieure de fréquence du tableau d'expansion verticale du VT650 ?
La limite supérieure de fréquence est de 1000 Hz pour les tests sinusoïdaux et de 2000 Hz pour les tests aléatoires.
14. Quelles sont les protections de sécurité incluses ?
Le système comprend une 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 et la perte de phase.
15. Quelle alimentation électrique est nécessaire ?
Le système nécessite une alimentation électrique triphasée de 380 V / 50 Hz d'une capacité d'environ 20 kVA.
16. De l'air comprimé est-il nécessaire ?
Oui. Le système nécessite de l'air comprimé à 0.6 MPa.
17. Quels secteurs d'activité peuvent utiliser ce système de test de vibration ?
Il peut être utilisé dans l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale, la défense, la construction navale, les équipements de communication, les appareils ménagers, les produits industriels et les laboratoires de recherche.
18. Ce système est-il personnalisable ?
Oui. La solution de test de vibration peut être configurée en fonction des dimensions du produit du client, du poids de l'échantillon, des exigences de fixation, de la direction du test, de la norme de test et des conditions de laboratoire.
19. Comment savoir si ce système convient à mon test ?
Vous devez indiquer le poids de votre produit, le poids du dispositif de fixation, l'accélération requise, la plage de fréquences, le déplacement, la direction de l'essai et la norme d'essai. KINGPO peut vous aider à vérifier le calcul de la force et à recommander la configuration appropriée.
20. Ce système peut-il être intégré à une table de glissement horizontale ?
Le schéma fonctionnel du système montre qu'une table de glissement horizontale peut être utilisée en option. Celle-ci s'avère utile pour les essais de vibration horizontale.

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.

Texte d'ancrage recommandé : Comment choisir un système de test de vibrations

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.

Texte d'ancrage recommandé : Système d'essai de vibrations refroidi par air vs système refroidi par eau

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.

Texte d'ancrage recommandé : Essais de vibration sur table de glissement horizontale

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.

Texte d'ancrage recommandé : Calcul de la force du vibreur

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.

Texte d'ancrage recommandé : Système d'essai combiné de température, d'humidité et de vibrations

Produits associés

Nouvelles connexes

Le choix d'un système d'essai de vibrations doit commencer par le calcul de la force dynamique requise, puis par la vérification de la capacité du vibreur à […]

Choisissez un testeur de résistance de barrière de lit médical conforme à la norme IEC 60601-2-52 en vous concentrant sur la plage de force, la précision, la conformité et les caractéristiques de sécurité.

Alors que la puissance de recharge des véhicules électriques continue d'augmenter pour atteindre 350 à 500 kW, la fiabilité des connecteurs est devenue l'un des défis les plus difficiles à relever […]

Une chambre d'essai de poussière simule les environnements poussiéreux afin d'évaluer la durabilité des produits, garantissant ainsi que les appareils répondent aux normes et fonctionnent de manière fiable dans des conditions difficiles.
Remonter en haut

Obtenez un devis gratuit dès maintenant !

FORMULAIRE DE CONTACT
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.