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Sine, Zufall, Schock und darüber hinaus: Was Ihr Vibrationscontroller tun kann

Sine, Zufall, Schock und darüber hinaus: Was Ihr Vibrationscontroller tun kann

2025-04-22

Bei Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd. liegt das Herz unserer fortschrittlichen Vibrationsprüfsysteme in derVibrationskontrollerDieses ausgeklügelte Gerät organisiert den gesamten Testprozess und ermöglicht die Simulation einer Vielzahl dynamischer Umgebungen.Das Verständnis der verschiedenen Funktionen eines Vibrationsregler ist der Schlüssel, um das volle Potenzial Ihrer Testfähigkeiten freizuschaltenLassen Sie uns die grundlegenden Testtypen untersuchen, die moderne Controller Ihnen ermöglichen:

 

1- Sinus-Vibrations-Test: Die reine Tonsimulation

Was ist denn?Bei der Sinusvibrationsprüfung wird ein Probenstück einer Einfrequenzschwingung ausgesetzt, die im Laufe der Zeit variiert.und die Bewegung (Beschleunigung, Geschwindigkeit oder Verschiebung) folgt einem periodischen Sinusmuster.

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Hauptmerkmale:

  • Zeit-Frequenz-Korrespondenz von eins zu eins.
  • Periodische Veränderung der Bewegungsparameter.
  • Charakterisiert durch Spitzenwerte zur Beschreibung der Schwingungsgröße.
  • Frequenzabhängige Dominanz:Niedrige Frequenz (Verlagerung), mittlere Frequenz (Geschwindigkeit), hohe Frequenz (Beschleunigung), mit Übergangspunkten, die als Cross-over-Frequenzen bekannt sind.
  • Energie konzentriert an einem bestimmten Frequenzpunkt.

Anwendungen:

  • Prüfung mit periodischer Anregung (feste Frequenz, schrittweise Frequenz oder gewischte Frequenz).
  • Identifizierung der Resonanzfrequenzen eines Produkts.
  • Verpackungsschwingungstests.
  • Überlagerung mit zufälliger Erregung, um realistischere Umgebungssimulationen zu erstellen.

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2. Zufällige Vibrationsprüfung: Umfassende Komplexität der realen Welt

Was ist denn?Die Zufallsschwingungstests verwenden nicht-deterministische Signale, die häufig mit probabilistischen und statistischen Methoden beschrieben werden.Es bietet eine genauere Darstellung vieler Vibrationsumgebungen der realen Welt.

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Hauptmerkmale:

  • Nicht-deterministisches Signal, statistisch beschrieben.
  • Gleichzeitige Erregung über alle Prüffrequenzen mit zufällig unterschiedlichen Amplituden bei jeder Frequenz.
  • Aus Zeitperspektive ist es eine Überlagerung mehrerer augenblicklicher zufälliger Vibrationen.
  • Die Reaktionskurven an den Messpunkten unterscheiden sich in jedem Augenblick.
  • Das entspricht eher der Aufregung in der realen Welt.

Anwendungen:

  • Simulation von Vibrationen, die Fahrzeuge unter tatsächlichen Fahrbedingungen erleiden.
  • Simulation von Luftturbulenzen, die Flugzeuge im Flug beeinflussen.
  • Simulation von Vibrationen, verursacht durch Turbulenzen in Flüssigkeiten.

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3- Zusammengesetzte Vibrationsprüfung: Nachahmung komplexer Erregung

Die Kombination verschiedener Arten von Vibrationen, um realistischere und komplexere Simulationsszenarien zu erzeugen, wird in den Tests mit Zusammengesetzten Vibrationen durchgeführt.

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  • Sine auf Zufall (SoR):Überlagerung eines oder mehrerer sinusförmiger Töne auf ein Breitband-Zufallsvibrationssignal.
  • Zufällig auf Zufällig (RoR):Überlagerung eines oder mehrerer Schmalband-Zufallsvibrationssignale auf ein Breitband-Zufallsvibrationssignal.
  • Sine auf Zufall auf Zufall (SRoR):Die Kombination von Breitband-Zufalls-, Schmalband-Zufalls- und Sinus-Vibrationen gleichzeitig.

Hauptmerkmale:

  • Breitband-Zufallsschwingungen haben typischerweise eine geringere Gesamtgröße, während Schmalband-Zufalls- und Sinusschwingungen höhere Größen haben.
  • Zufällig auf Zufällig kann der Modus signifikante Vibrationsniveaus mit relativ geringerer Gesamterregungskraft erreichen.

Anwendungen:

  • Simulation von Vibrationsprüfungen unter komplexen Erregungsbedingungen.
  • Erreichung hochwertiger Vibrationsprüfungen in Segmenten.

4Schockprüfung: Simulation von vorübergehenden Ereignissen

Stoßprüfungen simulieren plötzliche, vorübergehende mechanische Ereignisse.

  • Zufällige Sprungschläge beim Transport.
  • Unfallwirkung, Stoß und Sturz während des Betriebs.
  • Kontrollierte Stoßumgebungen, die Einschlagsenergie nutzen.
  • Plötzliche Freisetzungen chemischer oder anderer Energieformen (z. B. Explosionen).

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Halb Sinuswelle Trapezwelle

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Vorwärts gesähte Welle Rückwärtsspitze gesähte Welle

 

5- Verständnis des Schockreaktionsspektrums (SRS):

Das Schockreaktionsspektrum ist ein entscheidendes Konzept im Schocktest.Es stellt die maximale Reaktion einer Reihe von Einzeldiagnosen (SDOF) mit den gleichen Dämpfungsmerkmalen dar, wenn sie einem gegebenen transienten Zeitdomainsignal ausgesetzt sind..

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Simulation der Zeitzone:

Weiterentwickelte Steuerungen ermöglichen auch die Simulation von Zeitbereichen für sehr spezifische Szenarien:

  • Simulation von Erdbebenwellen (Simulation der vorübergehenden Zeithälfte):Aufzeichnung und Wiedergabe von tatsächlichen Erdbebenwellenformdaten auf der Vibrationstabelle zur Simulation der Vibrationen, die von Prüfproben bei echten seismischen Ereignissen erfahren werden,Bewertung ihrer Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit.
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  • Reproduktion der Straßenlastdaten (Langzeit-Domainsimulation):Aufzeichnung und Wiedergabe langfristiger Straßenlastdaten auf der Vibrationstabelle zur Simulation der Vibrationen der Prüfproben unter tatsächlichen Fahrbedingungen,Bewertung ihrer Leistung und Lebensdauer.
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Durch Schock verursachte Ausfalltypen:

Schockereignisse können zu verschiedenen Arten von Ausfällen führen, darunter:

  • Strukturelle Verformung.
  • Auflösung der Befestigungen, was zu Rissen oder sogar Frakturen führt.
  • Loswerden der elektrischen Verbindungen und schlechter Kontakt, was zu instabilen Leistungen des Produkts führt.
  • Veränderungen der relativen Positionen der inneren Einheiten innerhalb eines Produkts, die zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit oder zu einem Komponentenbruch führen.

Die Macht des Kontrollers:

Die Vibrationssteuerung ist die zentrale Kommandoeinheit, mit der Sie diese verschiedenen Vibrations- und Stoßprüfungen definieren, durchführen und analysieren können.Seine hochentwickelten Algorithmen und seine Signalverarbeitung ermöglichen eine genaue Wiedergabe der gewünschten Wellenformen, präzise Kontrolle der Prüfparameter und umfassende Datenerfassung für eine gründliche Analyse.

Bei Dongguan Precision sind unsere Controller mit Benutzerfreundlichkeit und fortschrittlicher Funktionalität konzipiert.Sie können ein breites Spektrum von realen dynamischen Umgebungen simulieren und kritische Einblicke in die Haltbarkeit und Leistung Ihrer Produkte gewinnen.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie unsere Steuerungstechnologie Ihre Testfähigkeiten verbessern kann.