Testeur de vibrations électrodynamique pour appareils électriques industriels DO-160
Comment les tests de vibration aident-ils ?
Les tests de vibration sont effectués en reproduisant les conditions (dans un environnement de test) que pourrait subir un produit, une machine ou une structure au cours de sa durée de vie, y compris les conditions pendant le transport ainsi que les opérations. Par conséquent, les tests de vibration anticipent les problèmes de performance et les défaillances potentielles avant même qu'ils ne commencent ou ne se produisent.
De plus, dans les industries à forte production comme le pétrole et le gaz, la production d'énergie, les métaux et les mines, etc., la défaillance ou l'arrêt de toute machinerie ou appareil entraîne une perte d'efficacité, des coûts de production plus élevés et un environnement de travail dangereux. Par conséquent, ces industries nécessitent des tests de vibration continus et réguliers.
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Pour le testeur de vibrations électrodynamique pour appareils électriques industriels DO-160, veuillez préparer votre demande ci-dessous et nous l'envoyer. Nous vous aiderons à recommander le modèle adapté.
Description de l'échantillon
Masse de test de l'échantillon
Dimensions de l'échantillon
Profil de test si disponible
Accélération maximale du test
Test dans les directions X, Y, Z ou seulement dans la direction Z
Spécification du modèle à l'écran
| Spécification du système | |||
| Modèle du système : | 10000 | ||
| Plage de fréquences : | 3~3500 | ||
| Force nominale | Sinusoïdale N | 3-3000 | |
| Aléatoire N | 3-3000 | ||
| Choc N | 3-3000 | ||
| Accélération max. | sinusoïdale (m/s2) | 1.8 | |
| Aléatoire (m/s2 rms) | 1.8 | ||
| Choc (m/s2) | 3-3500 | ||
| Vitesse max. | sinusoïdale (m/s2) | 51 | |
| Choc (m/s2) | 51 | ||
| Déplacement max. | Course maximale mm (p-p) |
4500 | |
| Bobine mobile | 12kgs | ||
| Dimensions de la bobine mobile | Dia 240mm | ||
| Charge max. : | 270kgs | ||
Autres sélections de vibreurs disponibles
| Modèle |
Sinusoïdale nominale Force (N) |
Aléatoire nominale Force (N) |
Plage de fréquences (Hz) Accélération nominale (m/s |
2)Vitesse nominale (m/s) | Déplacement nominal |
(p-p)mm Charge max. (Kg) |
Bobine mobile (Kg) | Dimensions de la |
Bobine mobile (mm) ES-1 |
| 1000 | 1.8 | 1.8 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 8 | Φ150 | ES-3a |
| 2000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 180 | 8 | Φ150 | ES-3a |
| 2000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | Φ870 | 51 | Φ450 | 8 | Φ230 | ES-10 |
| 3000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.8 | 51 | 180 | 3.5 | Φ150 | ES-3a |
| 3000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | Φ450 | 9 | Φ230 | ES-10 |
| 6000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.8 | 51 | 180 | 6.5 | Φ230 | ES-10 |
| 6000 | 3-3500 | 3-3500 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 12 | Φ230 | ES-10 |
| 10000 | 3-3000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 14 | Φ240 | ES-20 |
| 20000 | 3-3000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | Φ870 | Φ320 | ES-30 |
| 30000 | 3-2800 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 450 | 40 | Φ450 | ES-120 |
| 40000 | 3-2800 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 50 | Φ450 | ES-120 |
| 50000 | 3-2700 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 60 | Φ450 | ES-120 |
| 60000 | 3-2700 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 60 | Φ450 | ES-120 |
| 100000 | 3-2500 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 1.8 | Φ500 | ES-120 |
| 120000 | 3-2200 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 90 | Φ500 | ES-160 |
| 160000 | 3-2100 | 3-2100 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 150 | Φ600 | ES-200 |
| 200000 | 3-2000 | 3-2000 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 200 | Φ650 | ES-350 |
| 350000 | 3-1700 | 3-1700 | 1000 | 1.8 | 51 | 4500 | 300 | Φ870 | Exemple de vibration pour test aléatoire |
Caractéristiques :
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1. Squelette dynamique bien conçu, avec une fréquence de résonance axiale plus élevée.
2. Double circuit magnétique, faible fuite de flux magnétique, structure compacte et rationnelle.
3. Roulements à rouleaux de la tige basculante droits et rigidité du corps composite orientée vers l'importation, capacité de charge excentrique.
4. Base d'isolation de tourillon dédiée à l'utilisation d'hormones, installation pratique et mobile.
5. Système de mouvement avancé pour assurer une grande fiabilité du cercle dynamique.
6. Nouvelle conception de conduit et amélioration de l'effet de refroidissement.
7. Rigidité statique, faible rigidité dynamique du petit ballon de roulement, augmentation de la capacité de la table vibrante, amélioration des performances à basse fréquence.
Paramètres techniques de la table vibrante horizontale (test des axes X, Y)
Photos pour référence :
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Plus de références :
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Détails de l'emballage :
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