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表面振动击实仪

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表面振动击实仪相关的论坛

  • 【原创大赛】碳纳米管表面负载后官能团红外振动峰的变化

    【原创大赛】碳纳米管表面负载后官能团红外振动峰的变化

    实验目的: 研究酸化后的碳纳米管表面负载金属粒子后表面官能团的振动峰的强弱是否会有变化。实验背景:金属粒子催化剂一般具有比较好的催化性能,例如燃料电池催化剂,水电解催化剂等,但是金属纳米粒子在制备过程中如果不分散,它的表面积会减小,影响对应的催化活性,所以提高他的分散性对于保证催化剂粒子的催化活性就很重要。一般来说,通过将纳米粒子负载于碳载体上,例如炭黑或者碳纳米管上,可以保证纳米粒子的分散性,保证它具有比较大的比表面积。然而,纳米粒子在未处理的碳载体上还是会发生团聚,现在研究表明,对碳载体进行酸化可以减少团聚,然而对于酸化碳纳米管上究竟什么样的官能团对于提高分散性有帮助,进行的红外光谱的研究。实验所用的测试手段:傅里叶变换红外光谱(BRUKER EQUINOX55)推测结果:经过负载后的碳纳米管表面官能团红外振动峰减弱。分析: 通过下图红外光谱分析结果可以看到,在3500和1250 cm-1位置对应的羟基以及碳氧双键的振动峰并没有发生明显的改变,但是位于1730 cm-1位置处对应的羧基的伸缩振动峰在负载之后却明显的减弱,这一实验结果说明,对于酸化后的碳纳米管,其金属离子主要负载于羧基官能团处,而且因为金属粒子的负载,使得碳纳米管表面的羧基的振动峰减弱,即会对其表面官能团有影响。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508252229_562842_2257998_3.jpg结论:经过酸化后的碳纳米管表面负载金属粒子后表面官能团的振动峰会减弱,主要是在羧基的位置上进行负载来提高分散性。

  • 激光测振仪在压电变压器振动测试中的应用

    激光测振仪在压电变压器振动测试中的应用

    压电变压器驱动电压低,体积小,质量轻,结构简单,无电池辐射等特点,但工作状态复杂,其振动特性影响它的特性,比如使用频率范围和转换效率等。压电变压器其实是电场和振动场耦合的谐振件,它在谐振时,器件会因多种因素(比如负载、环境、材料、输入电压)而发热、产生疲劳甚至破裂等问题。激光测振仪直接非接触地测得压电变压器在谐振状态下端点的振动位移、速度和加速度信号,便于更深入了解他的谐振状态,促进压电变压器的结构设计与优化。OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。OptoMET数字型激光多普勒测振仪具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,也能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有出色的线性度,测试频带宽,最高可达10MHz。[img=,554,271]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903281454403195_8750_3859729_3.jpg!w554x271.jpg[/img]OptoMET单点激光测振仪有3个系列:分别是Vector、Nova、Dual Fiber系列:Vector系列氦氖激光测振仪是通用性激光测振仪,适用与大多数非接触式振动测量应用场合。该系列激光测振仪特别适用于反射性表面或水中的测试,以及需要激光光斑尽可能小的应用场合。Nova系列激光测振仪采用不可见的短波红外激光(1550nm),这种激光束的输出功率超过传统红色氦氖激光10倍,但激光安全等级仍然是人眼安全的激光等级(Class I)。短波红外激光入射功率大,Nova系列红外激光测振仪适用于粗糙表面和低反射率表面的振动测量,长距离振动测量和高频振动测量。选用不同的光学镜头,包括一款准直镜头,Nova系列红外激光测振仪的工作距离覆盖0mm到300m。Dual Fiber双光纤短波红外激光测振系统包括一套短波红外激光测振仪和一套柔性光纤镜头,物镜包括准直镜头和聚焦镜头两种。这套激光测振仪内置了稳定的短波红外激光,在任何被测物表面的测量信号都有非常高的信噪比。多个光纤镜头可通过一个光纤开关连接至测振仪,因此,可以同时传输多个通道(2,4,8,16……),光纤开关带有电气接口(以太网、USB、TTL……),可以由 PC 远程控制。文章来源嘉兆科技官网来源网址:http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5612.html

  • 激光测振仪在笔记本电脑结构振动测试中的应用

    激光测振仪在笔记本电脑结构振动测试中的应用

    结构振动特性决定了结构工作的可靠性。振动测试中,常用的是传统的接触式测量方式,但对于轻质量结构,这种方式会产生附加质量和刚度问题,影响测试结果。笔记本电脑质量相对较轻,结构也复杂,其振动特性测量适合采用非接触测量方法,利用激光测振仪测量笔记本电脑结构的振动特性或开展模态测试分析。单点式激光测振仪可用于测量笔记本电脑结构的振动响应,扫描式激光测振仪可以用于笔记本电脑结构的模态测试分析或工作变形分析中。 [img=,558,311]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903271515449311_283_3859729_3.jpg!w558x311.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,也能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有出色的线性度,测试频带宽,最高可达10MHz。 OptoMET激光测振仪有四个系列:分别是Vector、Nova、Dual Fiber、Scan系列:Vector系列氦氖激光测振仪是通用性激光测振仪,适用与大多数非接触式振动测量应用场合。该系列激光测振仪特别适用于反射性表面或水中的测试,以及需要激光光斑尽可能小的应用场合。Nova系列激光测振仪采用不可见的短波红外激光(1550nm),这种激光束的输出功率超过传统红色氦氖激光10倍,但激光安全等级仍然是人眼安全的激光等级(Class I)。短波红外激光入射功率大,Nova系列红外激光测振仪适用于粗糙表面和低反射率表面的振动测量,长距离振动测量和高频振动测量。选用不同的光学镜头,包括一款准直镜头,Nova系列红外激光测振仪的工作距离覆盖0mm到300m。Dual Fiber双光纤短波红外激光测振系统包括一套短波红外激光测振仪和一套柔性光纤镜头,物镜包括准直镜头和聚焦镜头两种。这套激光测振仪内置了稳定的短波红外激光,在任何被测物表面的测量信号都有非常高的信噪比。多个光纤镜头可通过一个光纤开关连接至测振仪,因此,可以同时传输多个通道(2,4,8,16……),光纤开关带有电气接口(以太网、USB、TTL……),可以由 PC 远程控制。Scan系列扫描式激光测振仪和Nova系列一样采用短波红外激光进行测量。这套激光测振仪用于非接触式的振动测量,可对结构的振动进行可视化的测试和分析。采用这套仪器进行工作变形分析(ODS)或模态分析,过程就如同拍摄视频一样简单。通过预设定的测量点,激光测振仪可对整个被测面进行扫描式的测量。这种强大的扫描测振系统采用了当前最为先进的数字处理技术,同时集成了强大的数据采集、3D可视化以及数据分析软件。来源:嘉兆科技官网 来源链接:http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5611.html

  • 非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率-激光测振仪

    激光测振仪(进口)位移分辨率高达0.008纳米。非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率.全场激光测振实现整面物体的XY轴的振动测量可以彩色动画输出。三维激光测振可以实现三轴振动测量。多点激光测振可以同时实现16个振动点振动并可以测量物体瞬间振动和实时的振动模拟.激光测振可以实现对振动幅值、频率测量。使用激光进行非接触式测量,记录被测体在振动过程中的运动轨迹,并用最大值减去最小值得到振幅。当振幅超过界定值时,可通过软件设置输出报警信号。采样频率高,能精确还原被测体运动轨迹并通过图像显示出来。传统振动测量仪都会对机械振动带来的影响,而激光测振动测量系统使用各种滤波器,使测量结果更加稳定准确。还可以测量高频振动加速度峰值和平均值,测量低频振动速度有效值。应用于如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。非接触高精密测量精密机械加工微小振动 如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动激光多普勒测振仪最大测量速度可达20m/s,最大频率范围可达2.5MHZ,可以检测到纳米级别的振动.激光多普勒测振仪采用非接触式的测量方式,可以应用在许多其他测振方式无法测量的任务中。频率和相位响应都十分出色,足以满足高精度、高速测量的应用。使用非接触测量方式,无需耗时安装调节传感器、无质量负载,且不受被测物体的尺寸、温度、位置、振动频率等的限制。还可以检测液体表面或者非常小物体的振动,同时,还可以弥补接触式测量方式无法测量大幅度振动的缺陷。 应用:如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。 非接触高精密测量 精密机械加工微小振动如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动 整片不规则金属大型结构、高温、柔软物体等接触式测量无法满足的振动测量领域的振动情况

  • 激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    激光测振仪测量引线键合劈刀超声振动信号

    [img=,690,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158351897_7669_3859729_3.jpg!w690x293.jpg[/img]引线键合是芯片一级封装的主要工艺之一。热超声键合技术是一种引线键合技术,这种技术是对引线和键合区在加热时施加超声振动,使得焊球和芯片之间的接触区域发生变形,同时破坏界面的氧化膜,通过接触面金属间的原子扩散形成固溶强化组织,从而完成连接,即利用超声能量、压力和热量的相互作用,实现芯片I/O端口之间的连接。在产品生产过程中,影响键合质量的一个主导因素是劈刀的超声振动模式,劈刀超声振动模式的差异将会直接导致芯片凸点获得不同的能量,产生不同的键合效果,甚至可能导致键合失效。键合失效是引起电路失效的主要原因,而劈刀振动模式是影响键合质量的关键,因此对于劈刀振动信号的测量在产品生产过程质量控制中至关重要。[img=,394,235]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158450487_1473_3859729_3.jpg!w394x235.jpg[/img]热超声键合过程具有键合点空间高度局部化及时间瞬态性等特点,键合点信号的提取相当困难,必须采用非接触测量方式测量。激光多普勒测振仪利用多普勒效应和外差干涉技术能非接触地同时测量振动位移、速度和加速度,测量精度高、信噪比高、动态范围大等优点,适用于测量劈刀的超声振动信号。[img=,327,221]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271158549597_4419_3859729_3.jpg!w327x221.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET激光测振仪具有超高的光学灵敏度和信号强度,这对于在生锈和灰暗又无法进行表面处理的结构上获得无噪声和无信号丢失的测试数据至关重要。如需了解更多内容请关注嘉兆科技

  • 电涡流位移振动传感器的安装及注意事项

    电涡流位移传感器是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。电涡流位移传感器具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、无介质影响、稳定可靠、易于处理等明显优点。电涡流位移传感器广泛用于冶金、化工、航天等行业中,也可用于科研和学校实验中的位移、振动、转速、长度、厚度、表面不平度等机械量的检测。 安装的过程中,首先要在确定电涡流位移传感器已经标定完成后。卸下传感器,连同万用表和电源一起,安装到实际被测体处。调整传感器与被测体之间的距离,使变换器的输出读数符合检测要求。一般来说,(以“0―5V”输出为例)测振动,应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。测位移,如果被测体的位移是双向的也应使输出指示为“2.5V”即线性段的中点。如果是单向的,应使输出指示为“0V”,或者“5V”.即线性段的下限或者上限。安装无误后,固定电涡流位移传感器即可。 电涡流位移传感器在连接无误,接通电源后,请预热10分钟,探头周围一倍于探头直径的地方,不能有其它金属材料。工作时,电涡流位移传感器应避免强磁场和强电场的干扰。传感器和前置变换器之间的插头、插座工作时,不应有抖动,以免引起输出变化。高频电缆的长度不能随意增减。无温度补赏的电涡流位移传感器,测量环境不可出现温度急剧变化,以提高测量精度。

  • 一体化振动传感器受欢迎的原因

    在科技发达的今天,很多仪器仪表的行业也备受欢迎。因为在近几年国内的传感器行业发展 的速度极快,尤其是一体化振动传感器备受欢迎,因为它不仅涉及到很多的领域例如:电厂、水泥厂、玻璃厂等大中型企业。还有另外一个原因那就是在使用的过程中有很大的优势……1、尺寸紧凑 也正是因为现在的一体化振动传感器都是集群式使用,所以也就必须要求它的体积小,便于集群式安装,而这种条形隔离开关就是这样,它不但体积成条形,便于排列,同时它也可以一个开关同时来管理很多条线路,这样不但在占用面积上面得到了很大的减少,同时也减少了维护时精力和财力。2、分断能力高 我们知道,在电力使用的时候,有些虽然表面上断掉了,但是真正的没有达到隔离,还会出现感应的现象,而这种条形隔离开关则是一个上集负荷分断和隔离于一体的开关形式,这样也就增加了很强的可靠性。3、价格低廉 现在一体化振动传感器的使用量并不是一个两个,更多的时候也都是群集,也正是正是因为这样,也就必须考虑到它的经济性,而目前就价格低廉来说,也因为这原因吧,有很多电力部门热衷于选择它,价格经济也是一个重要的原因。

  • 振动试验机的现状和发展趋势

    振动试验机的目的在于确定所设计、制造的机器、构件在运输和使用过程中承受外来振动或者自身产生的振动而不至破坏,并发挥其性能、达到预定寿命的可靠性。随着对产品,尤其是航空航天产品可靠性要求的提高,作为可靠性试验关键设备的振动试验系统的发展显得越来越重要。60年代,702所为满足航天产品振动试验的需要,开始了振动试验系统的研制,包括推力10N至100kN的振动台及各种振动测量仪表和传感器。目前,702所的振动试验设备不仅在航天领域而且在其他行业发挥着作用,成为该所的一项重要民品。用于振动试验的振动台系统从其激振方式上可分为三类:机械式振动台、电液式振动台和电动式振动台。从振动台的激振方向,即工作台面的运动轨迹来分,可分为单向(单自由度)和多向(多自由度)振动台系统。从振动台的功能来分,可分为单一的正弦振动试验台和可完成正弦、随机、正弦加随机等振动试验和冲击试验的振动台系统。以下笔者对各种振动台,主要对电动振动台,及其辅助设备的结构、性能和成本的现状及发展等进行简单的论述。1.机械式振动台机械式振动台可分为不平衡重块式和凸轮式两类。不平衡重块式是以不平衡重块旋转时产生的离心力来激振振动台台面,激振力与不平衡力矩和转速的平方成正比。这种振动台可以产生正弦振动,其结构简单,成本低,但只能在约5Hz~100Hz的频率范围工作,最大位移为6mm峰-峰值,最大加速度约10g,不能进行随机振动。凸轮式振动台运动部分的位移取决于凸轮的偏心量和曲轴的臂长,激振力随运动部分的质量而变化。这种振动台在低频域内,激振力大时,可以实现很大的位移,如100mm。但这种振动台工作频率仅限于低频,上限频率为20Hz左右。最大加速度为3g左右,加速度波形失真很大。机械式振动台由于其性能的局限,今后用量会越来越小。

  • 振动试验机发展趋势

    工业自动化振动试验机:重点发展基于现场总线技术的主控系统装置及智能化仪表、特种和专用自动化仪表;全面扩大服务领域,推进仪器仪表系统的数字化、智能化、网络化,完成自动化仪表从模拟技术向数字技术的转变,5年内数字仪表比例达到60%以上;加速具有自主知识产权的自动化软件的商品化。 电工仪器振动试验机:重点发展长寿命电能表、电子式电能表、特种专用电测仪表和电网计量自动管理系统。到2005年,中低档电工仪器仪表国内市场占有率要达到95%;到2010年,高中档电工仪器仪表国内市场占有率达到80%。 科学测试振动试验机:重点发展过程分析仪器、环保监测仪器仪表、工业炉窑节能分析仪器以及围绕基础产业所需的汽车零部件动平衡、动力测试及整车性能检测仪、大地测量仪、电子速测仪、测量型全球定位系统以及其他试验机、实验室仪器等新产品。产品以技术含量叫高的中档产品为主,到2005年在总产值中占50%~60%。 振动试验机元器件:“十五”及2010年以前,尽快开发出一批适销对路、市场效果好的产品,品种占有率达到70%~80%,高档产品市场占有率达到60%以上。通过科技公关、新品开发,使产品质量水平达到国际20世纪90年代末水平,部分产品接近国外同类产品先进水平。

  • CZJ-B 系列振动监视仪

    CZJ-B 系列振动监视仪是风机、压缩机、汽轮发电机等各种旋转机械装置 不可缺少的检测、保护设备。它与 SZ 系列速度传感器相配合,可对各种旋转 机械的轴承绝对振动峰 - 峰值或振动速度(振速)进行连续监视和测量。有与 测量值成正比例的电流输出,可与 DCS、PLC 系统,无纸记录仪直接连接。当 振动幅值超限时,能自动提供报警继电器开关量接点输出。该产品具有精度高、性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高等特点。可广 泛地应用于电力、机械、化工、冶金等企业,适合中小型旋转机械装置的监视 系统设计。CZJ-B 系列振动监视仪有盘装式和挂壁式二种供用户选择。与本公司生产的 SZ-6i 本安型磁电式速度传感器配合,可使用于防爆场合。 防爆合格证号:CNEx09.2137U;防爆标志:Exib Ⅱ BT4。二、产品系列CZJ-B 型振动监视仪 (盘装式) CZJ-B 型振动烈度监视仪(盘装式) CZJ-BG 型振动监视仪 ( 挂壁式 ) CZJ-BG 型振动烈度监视仪 ( 挂壁式 )三、CZJ-B 系列振动监视仪技术参数 振动监视仪 输入信号:SZ 系列磁电式速度传感器; 测量范围:CZJ-B2/B4/B4G:默认(0 ~ 200)μm(峰 - 峰值),可据 需求设定; CZJ-B3/B3G:默认(0 ~ 20.0)mm/s(有效值),可据需求设定;精度:满量程的 ±1.0%(25℃时 );显示方式:三位 LED 数字显示,CZJ-B2/B4/B4G 分辨率 1,CZJ-B3/B3G 分辨率 0.1; 频 响 范 围:CZJ-B2/B4/B4G:(14 ~ 100)Hz;CZJ-B3/B3G:(11 ~100)Hz;电流输出:有源 DC(4 ~ 20)mA;准确度:满量程的 ±1.0%(25℃时 ); 最大负载:500Ω; 缓冲输出:传感器原始信号输出(TDM 信号); 报警设定:满量程范围内任意设定; 报警输出:继电器开关量输出,常开接点,容量阻性负载 AC250V/2A,DC28V /2A; 报警延时:0.1 秒、1 秒、3 秒(无特殊要求按 1 秒并由生产厂设置); 使用环境:温度(0 ~ 50)℃;储存温度 (-20 ~ 60)℃;相对湿度(20 ~ 90)%(非冷凝);周围无腐蚀性、无强磁场等场合; 使用电源:(85 ~ 265)VAC;220VAC;实际接线按产品铭牌接线; 外形尺寸:盘装表:宽 160× 高 80× 深 225(mm);开孔尺寸:宽 152× 高 76(mm)。 挂壁表:长 290× 宽 190× 厚 92(mm);安装尺寸:底 170× 高 272 (mm)。(三角形) 传感器 测试条件:温度 20℃ ±5℃,相对湿度≤ 80%;周围环境无强磁场干扰; 灵 敏 度 :SZ-6、SZ-6B、SZ-6i:50mV/mm/s,误差为 ±5%; SZ-4V、SZ-4H:28.5mV/mm/s,误差为 ±5%; 频响:SZ-6、SZ-6B、SZ-6i:10Hz ~ 500Hz; SZ-4V、SZ-4H:(4 ~ 1000)Hz;自振频率:约 10Hz 可测振幅: ≤ 2000μm(P-P); 最大加速度:10g; 测量方向:SZ-6、SZ-6B、SZ-6i(垂直或水平) SZ-4V(垂直型)SZ-4H(水平型) 使用环境:温度 (-30 ~ 120)℃;相对湿度 ≤ 95%(非冷凝);周 围无腐蚀性、无强磁场等场合;外形尺寸:SZ-6、SZ-6V、SZ-6H:Φ28×76(mm); SZ-6B:Φ31.5×78(mm); SZ-6i:Φ35×78(mm); 安装方式:在传感器底部用螺钉固定在被测振动点上。 四、面板说明CZJ-B 系列振动监视仪可同时监测 A、B 两个振动通道,上半部为 A 通道 显示,报警Ⅰ值、报警Ⅱ值指示;下半部为 B 通道显示,报警Ⅰ值、报警Ⅱ值 指示;右边的“功能”,“光标”,“加一”按钮为两通道公用。显示器:在正常测量时,显示器显示测量读数;在设定状态下,显示器显示功 能标识和对应的数据。 功能键:在正常运行状态下,按该键可查看运行至当前的峰值和有关设定参数 值。 光标键:在设置状态下,每按该键一次,光标左移一位,光标所在的位置为设 置操作的有效位置。 加一键:在设置状态下,每按该键一次,光标位置的数码管显示值加一个数。 五、安装与接线5.1 监视仪的安装 按本仪表的开孔要求开孔,将仪表插入仪表柜屏,然后在后面装上安装侧板,用螺钉紧固即可。5.2 传感器的安装5.2.1 安装位置:水平或垂直安装于被测振动点上,以传感器底部螺钉固定。5.2.2 安装规范:若传感器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时,为降低传感器环 境温度、需加防护措施,一般情况下可不加防护。传感器输出为悬浮接地、在连接传感器的插头、插座上,都标有 1、2、3、4 的数字 , 考虑到接线牢固可靠,将“2、4”和“1、3”分别短接并用。“2、4” 作为传感器讯号输出的正极端,“1、3”作为负极端,分别接至振动监视仪的 背面接线端子上的讯号输入,“2、4”接正端,“1、3”接负端,与振动监视

  • 液压伺服振动台

    Atlantic Packaging将使用该技术来帮助验证其单位负载包装解决方案的性能,展示他们安全有效地保持负载的能力。点击上面的图片查看一个简短的视频剪辑,解释了大西洋包装解决方案中心添加的技术。帮助实验实验室达到一个新的水平2022年1月25日通过专注于不断扩大的客户需求,Experior实验室已成为北美发展最快的独立测试实验室之一。Team Corporation很高兴向Experior交付这种新的高性能,定制72“x 72”T-Film滑台。新的振动筛系统和这种独特的T-Film滑台的添加将有助于扩大Experior的测试能力,从而打开新的机会之门,同时也将他们与竞争激烈的测试实验室区分开来。Experior实验室的Gerrit Lane解释了如何添加新的振动筛系统和高性能的定制72“x 72”Team Corporation T-Film滑台将帮助Experior实验室达到一个新的水平。t膜滑台的优点信任由NASA。经过验证和专利,t -膜轴承给这种滑台许多优点。与传统的滑动板放置在花岗岩表面的油膜上不同,这张桌子的滑动板由Team公司专利的T-Film静压轴承连续5乘5网格支撑。与标准油膜和线性轴承相比,Team Corporation轴承独特的倒t型提供了改进的刚度,负载转移,和力矩转移到反应基地。这最大限度地减少了滑板挠度和交叉轴振动。与传统设计相比,这也允许测试件具有更高的倾覆力矩和特殊的偏航约束。此外,静压轴承显著增加了负载能力,这意味着桌子可以容纳更重的物品。由于滑动板由轴承的连续网格提供了全面覆盖,任何形状或大小的部件都可以直接螺栓固定在T-Film轴承上,从而可以直接将几乎所有测试对象的负载直接传输到底座上。这种技术使轴承表现得就像一个固体铝块——t膜的典型选择材料。为了确保这些部件无缝连接在一起,激振器和滑台直接用螺栓固定在定制加工的底座上。工作台的精确校准和调试是在现场由团队人员在Verisurf的徕卡激光跟踪器的帮助下完成的。激光跟踪器可以保存滑移板的三维地图,精确到一千分之一英寸以上,可以用于监测相对于加工基座和钢建筑柱的运动或磨损。请点击此链接了解更多关于Team Corporation的信息T-Film滑动表。Experior实验室安装TEAM T-FILM滑台,以提高大型和重型振动测试的性能大、重试验件的高性能振动试验Experior实验室最近用另一种新的振动系统扩展了它的动态测试能力。新安装的系统结合了两个测试行业专家组件,一个新的Unholtz DickieT4000振动系统和一个团队 t型膜轴承滑台。与Experior实验室的其他型号T4000激振器类似,新系统提供3”冲程,具有40000力磅的正弦和随机振动能力。480kVA UD T4000放大器提高了其抗冲击能力,减少了磨损,提高了运行时间,以应对苛刻的振动运动。与UD T4000激振器配套的是一个定制的72“x72”高性能精密滑台,由设计和制造团队的公司。与传统的滑动板放在花岗岩表面的油膜上相比,TEAM工作台的滑动板由连续的5乘5的TEAM膜静压轴承网格支撑。t型膜轴承的设计允许直接传输几乎所有测试对象的负载直接进入底座,并通过静压轴承设计完成。t型膜轴承比标准油膜和线性轴承有几个优点。TEAM轴承独特的倒T型提供了改进的刚度,负载传递和改进的力矩传递到反应基座。这最大限度地减少了滑动板的偏转和交叉轴振动,也允许试验物品具有更高的倾覆力矩。此外,静压轴承显著增加了负载能力,这意味着工作台可以容纳更重的测试物品。振动测试Experior实验室’MIL-STD-790,NASA而且喷气推进实验室批准和ISO-17025:2005经过认证的实验室拥有多个最先进的电动振动测试系统,可以处理最苛刻的振动和冲击测试规范。对于超大和重型载荷的振动测试应用,Experior实验室的振动测试系统可以串联使用,为大型物品提供联合80000 lbf。这些应用包括火箭发动机、火箭级分离执行器、卫星、轨道反射器、电动汽车电池、铁路组件等等。定制的振动测试夹具和滑动板使我们可以测试几乎任何形状和大小的零件。振动测试功能?正弦扫描振动测试:220 G pk?随机振动测试:175 G rms?洁净室选择?复合环境:冷热温度下的振动?多达 300通道的振动测试数据记录?时间记录数据高达200kHz应用程序?正弦扫描振动测试?正弦静止振动试验?正弦突发振动试验?随机振动测试?正弦随机检验?随机对随机试验?风车旋转?振动测试?枪声振动测试?货物运输振动测试标准数据表ABS1138-001APTA PR-CS-S-006-98AECTP-400ASTM D3580ATPD-2404BAWES-3362-PRDNVGL-CG-0339IEC 60068 - 2IEC 61373美国国家航空航天局eee -本月- 002NAVMAT P-9492RTCA DO-160SSP 41172mil - hdbk - 2164 aMIL-PRF-6106MIL-STD-167MIL-STD-202MIL-DTL-3928MIL-STD-750MIL-STD-810MIL-STD-883MIL-STD-1540MIL-PRF-24623UN38.349CFR 178.985振动测试数据表振动/冲击白皮书振动测试设备振动测试技术恩典山毛榉Grace Beech是Experior实验室的项目工程师之一,主要专注于动力学。她负责在Experior实验室进行的大多数振动测试和冲击测试。格雷斯管理振动测试实验室的各个方面,包括夹具设计和评估,项目管理,振动测试能力评估,激振器故障排除和维护,以及调度。Grace于2014年加入Experior Laboratories。她带来了她之前在卓达航空公司的商务舱座椅部分工作的工程经验,以及她在TriSep公司振动测试部门担任制造工程师的经历。她持有加州大学圣巴巴拉分校机械工程学士学位。

  • 电磁振动台的特点、操作与保养

    电磁振动台的特点、操作与保养

    电磁振动台用于发现早期故障,尤其用来检测电子产品的假焊、虚焊,模拟产品在运送、使用中产生的碰撞及振动,模拟实际工况试验产品结构强度,应用范围广泛、适用面宽、实验效果显著、可靠一、产品特点1、精密型设计制造、体积小、工作时噪音少;2、机器底座采用优质材料,安装方便、运行平稳,无需安装地脚螺丝;3、增加抗干扰电路,解决因强电磁场对控制电路干扰;4、采用先进简单的操作技术,定频工作方式;5、具有时间定时功能;6、四点同步激振,台面振动均二、操作方式1、将调幅旋钮拧到最小,插上电源线;2、打开电源开关;3、调节计时器;4、打开计时按钮;5、根据需要调节调幅旋钮;6、结束测试时将调幅旋钮调到最小,关闭电源。三、维护保养1、清洁时请勿将电子设备置于清洁剂中。2、在清洁机器时禁用硬物处理,防止伤害机器表面。3、保持试验台的清洁,台面上不准乱放杂物,台面与台体不得与其他物品撞击。4、长时间不用应拔下电源线,并将仪器放置于阴凉干燥处,套上防尘袋。5、检查螺钉连接处是否松动,如有松动必须紧固。6、机器在较长时间未用后重新启用前应先检查一下各功能是否正常,再进行试验。[img=,300,464]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211051559541004_2412_5568994_3.jpg!w690x1068.jpg[/img]【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务

  • 振动试验机的维护保养

    原文来源:振动试验机的维护保养 编辑:林频仪器  [b]振动试验机[/b]是用于提供产品在制造和运输及使用过程中的振动环境,试验产品是否有承受此环境的能力,模拟实际工况考核以及结构强度试验,产品广泛应用于国防航空、航天通讯、汽车制造等行业。  接下来就让我们来熟悉熟悉一下它的保养吧。  1、将所需测试之试样装置于工作台面上(并安置稳妥)。  2、打开电源开关,,再将调节旋钮至所需要的振动频率,在计时器中设定所需试验的时间。  3、按下启动按钮及计时开关,然后准备开始试验。  4、等到了到达设定测试时间后,试验机会自动关机。  5、清洁工作台面,整理测试结果。  6、机台空负荷工作时振动频率不易太高。  振动试验机的注意事项:  首先检查电源线有无划破损 检查输入电压:注意相位平衡及电源电压波动幅度不可偏差太大,接地必须良好 放置环境:适合于常温至45℃以下且通风良好无腐蚀环境

  • HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器

    HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器监控仪为双切换的仪表。与ST系列振动速度传感器配套,可以检测振动位移和振动速度。振动值的大小由前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配套。当振动值超限时,本仪表可外接声光报警器以提示现场操作人员采取保护措施,并有报警、危险开关量输出。 实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警.具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 振动位移和振动烈度可自由切换 .频率范围:5~300Hz 信号输入:ST系列振动速度传感器 量 程:振动位移0~200μm(P-P) 振动烈度0~20.0mm/s(RMS) 准 确 度:±1%(满量程) 电流输出: 4~20mA 开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开) 报警设定:满量程内任意设定 环境温度:运行时:0~65℃ 储存时:-30~80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mA 外形尺寸:160×80×250mm 开孔尺寸:152+1×74+1 mm 安装方式:盘装式 挂壁式安装的尺寸: 外形尺寸:245×190×88mm 安装尺寸:170×275mm HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器量程范围: 振动位移 1:0~100μm 2*:0~200μm 3:0~500μm 振动烈度 1:0~10.0mm/s 2*:0~200mm/s 3:0~500mm/s HZD-W-B型挂壁式振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。 HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器功能说明 1、实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 2、面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 3、一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 4、报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 5、具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警6、后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 224481电气指标: 1、外接电源:220VAC 50Hz 0.5A 2、输入 信号:接受一个ST系列磁电式速度传感器的信号 灵敏度:20mV/mm/S±5% 频响:10~300Hz 输入阻抗:100KΩ 3、量程:0~500μm(峰-峰值) 4、显示 显示方式:三位0.5英寸LED数字显示 显示精度:±1 %满量程 光电管LED指示:报警Ⅰ值、报警Ⅱ值红色LED 5、输出 电流输出:4~20mA 有源 输出负载:≤500Ω 6、报警点设置 范围:0~100%满量程 精确度:±0.5% 7、继电器 密封:环氧树脂 节点容量:2A/220VAC或1A/28VDC 节点输出:常开触点 8、RS485通讯接口:用于参数编程组合 波特率:9.6K~38.4Kbps HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器环境指标: 温度范围 运行时:0℃~+65℃ 储存时:-30℃~+80℃ 相对湿度:至95%,不冷凝 物理指标: 外形尺寸:245×190×88mm 安装尺寸:孔间距为170×272.5mm 重 量:3.5Kg

  • 振动速度传感器安装注意事项

    1.测量点位置前后须一致 一般设备的轴承在不同的位置振动有较大的差别,因此凡是采用手扶、橡皮泥粘接和振动速度传感器,都应标出测量点的位置,避免因前后测量点位置不同而发生误差。这一点对于振动故障诊断和转子平衡中的振动测量尤为重要。 2.振动速度传感器的互换性 为了减轻测试的劳动强度,目前在机组振动测试中采用几个至十几个传感器测量点振动。对同一点振动来说,当采用不同的振动速度传感器测量时,各个传感器灵敏度和相位特性应统一,只有经过严格试验的在测试中才能互换,否则会引起较大的测量误差。为了避免因传感器互换性不好而引起的测量误差,传感器应对号入座(测点)。但其测量结果只能作纵向(前后)比较,为了横向比较,最好采用同一个传感器测量各点振动。 3.振动速度传感器安装方向与要求测量方向应一致 轴承振动往往在某一方向上特别明显,当传感器方向稍偏离测量方向时,仪表指示值就会发生较大的变化,特别是采用手扶传感器时,由于轴承温度升高时橡皮泥软化,也会使传感器产生倾斜而偏离测量方向。所以在测振时应随时注意传感器的安装方向。 4.工作温度 在一般的情况下安装振动速度传感器要求温度均在120度以下,温度过高会使振动速度传感器绝缘损坏和退磁,使其灵敏度降低。对于高中压转子的轴承,当轴封漏气严重时,传感器不能长时间装在轴承上。 5.振动速度传感器固定不稳和发生共振 不论是采用哪一种方式与轴承连接,传感器都必须紧密的固定在被测物体上,不能有松动,否则会引起传感器的撞击,使测量结果失准。传感器采用单个螺栓固定,有时会引起传感器的共振,是传感器产生较明显的横向振动。引起测量误差。为了避免传感器的共振,其连接螺栓不能小于M8,而且传感器与被测物体之间的接触面一定要平整,接触面的直径不能小于20mm。如果采用外加的冶具让传感器固定在轴承上,冶具高度应尽量降低,否则会将被测振动放大。

  • 激光测振仪在超声变幅杆振动测试中的应用

    激光测振仪在超声变幅杆振动测试中的应用

    超声加工系统主要由超声电源、换能器、变幅杆、加工工具及磨料供给系统组成。超声变幅杆是超声加工系统中的核心部件,主要作用是把机械振动的质点位移或速度放大,或者将超声能量集中于较小面积处,即聚能作用。一般超声换能器辐射的振动幅度在20kHz范围内只有几微米,但在高声强超声应用中,比如超声加工、超声焊接、超声金属成型或其他超声疲劳试验等应用中,辐射面的振动幅度范围一般在几十微米到几百微米,因此必须在换能器的端面连接超声变幅杆,将机械振动放大。除此之外,超声变幅杆可以作为阻抗变换器,在换能器和声负载之间进行阻抗匹配,使超声能量更加有效向负载传输。在超声变幅杆的设计研究中,需要测量其振动频率、振型等参数。变幅杆的尺寸较小,利用传统加速度传感器会面临附加质量影响及如何固定传感器的问题。激光测振仪非接触的测量方式适用于测量变幅杆的振动频率,并获得位移,速度或加速度振幅。利用扫描式激光测振仪可以直接获取变幅杆的振型参数。[img=,334,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904221426182913_5511_3859729_3.jpg!w334x195.jpg[/img]超声变幅杆[img=,431,181]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904221426281325_9396_3859729_3.jpg!w431x181.jpg[/img]OptoMET数字型激光多普勒测振仪是一套高精度的振动测量仪器。该仪器可非接触且精确地测量振动和声学信号,包括振动位移、速度和加速度。它具有超高的光学灵敏度,并利用自行研发的超速数字信号处理技术(UltraDSP),不仅能快速测量简单系统的振动,还能测量极具挑战的系统,包括高频振动,远距离测试,微小振幅,高线性和高振动加速度或速度。超速数字信号处理技术(UltraDSP)确保了测量的高分辨率和高精度。OptoMET Scan系列扫描式激光测振仪采用短波红外激光进行测量。这套激光测振仪用于非接触式的振动测量,可对结构的振动进行可视化的测试和分析。采用这套仪器进行工作变形分析(ODS)或模态分析,过程就如同拍摄视频一样简单。通过预设定的测量点,激光测振仪可对整个被测面进行扫描式的测量。这种强大的扫描测振系统采用了当前最为先进的数字处理技术,同时集成了强大的数据采集、3D可视化以及数据分析软件。文章来源嘉兆科技http://www.tnm-corad.com.cn/news/Show-5665.html

  • 触针式表面粗糙度测量仪的原理

    目前,检测表面粗糙度比较常用的方法是比较法、光切法、干涉法、触针法和印模法等,而其中触针法因其测量迅速方便、测量精度高、使用成本较低等良好特性而得到广泛使用。当采用触针法对加工工件表面进行表面粗糙度测量时,探测头上的触针在被测表面轻轻划过。由于存在轮廓峰谷的起伏,所以触针将在垂直与被测轮廓表面方向上产生上下起伏的移动。这种移动量虽然非常微细,但足以被敏感的电子装置捕捉并加以放大。放大之后的信息则通过指示表或其他输出装置以数据或图形的方式输出。这就是触针式表面粗糙度测量仪的工作方式。其中,按其传感器类型可以分:电感式、压电式、光电式等;按其指示方式又可分为:积分式、连续移动式。触针式表面粗糙度测量仪由传感器、驱动箱、指示表、记录器和工作台等主要部件组织。其中电感传感器的工作原理为:传感器测杆一端装有触针(由于金刚石耐磨、硬度高的特点,触针多选用金刚石材质),触针的尖端要求曲率半径很小,以便于全面的反映表面情况。测量时将触针尖端搭在加工工件的被测表面上,并使针尖与被测面保持垂直接触,利用驱动装置以缓慢、均匀的速度拖动,当触针在被测表面拖动滑行时,将随着被测面的轮廓峰谷表面作反向上下运动,并将运动幅度放大,从而使包围在磁芯外面的两个差动电感线圈的电感量发生变化,并将触针微笑的垂直位移转化为同步成比例的电信号。

  • 直线振动筛的工作原理是什么,直线振动筛的工作原理

    直线振动筛也是采用惯性激振器来产生振动的,其振源有电动机带动激振器,激振器有两个轴,每个轴上有一个偏心重,而且以相反方向旋转,故又称双轴振动筛,由两齿轮啮合以保证同步。当两个带偏心重的圆盘转动时,两个偏心重产生的离心力在横向轴的分量互相抵消,在纵向轴的分量相加,其结果在纵向轴方向产生一个往复的激振力,使筛箱在纵向轴方向上产生往复的直线轨迹振动。 当振源采用振动电机时,必须布置两台,其轴线与振动筛纵向轴线方向一致(不平行,具有一夹角)。两台振动电机对称布置在筛箱的上方、下部和两侧均可以。 直线振动筛的筛面倾角通常在8°以下,筛面的振动角度一般为45°,筛面在激振器的作用下做直线往复运动。颗粒在筛面的震动下产生抛射与回落,从而使物料在筛面的振动过程中不断向前运动。物料的抛射与下落对筛面有冲击,致使小于筛孔的颗粒被筛选分离。筛子的筛分效率及生产能力(处理量)同筛面的倾角、筛面的振动角度、物料的抛射系数有关。为了保证筛分效率高、筛子的生产量大,必须选择合适的抛射系数值。

  • 盘式振动研磨仪说明

    [url=http://www.f-lab.cn/grinders/vam3.html][b]这款盘式振动研磨仪VAM-3[/b][/url]专业为光谱分析制样和精密研磨而设计的振[b]动盘式研磨仪[/b],是进口[b]盘式振动研磨仪品牌[/b]中[b]盘式振动研磨仪价格[/b]较低的[b]研磨仪[/b]。[b]这款[b]盘式振动研磨仪VAM-3[/b][/b]特别适用于无损耗的快速精细研磨,可以通过使用来准备用于分析的精细样品。无论材料是中硬,硬,脆或纤维,[b]这款振动盘磨仪[/b]都可以在干燥条件下(即干磨)进行样品制备处理。[b]这款振动盘磨仪[/b]有五种磨削套件:硬化钢,碳化钨,玛瑙,氧化锆和高锰钢,可满足广泛和广泛的应用。[b][url=http://www.f-lab.cn/grinders/vam3.html]盘式振动研磨仪VAM-3[/url]应用[/b]陶瓷和玻璃氧化陶瓷,玻璃建筑材料灰泥,石,混凝土环境区土壤,铺路石,炉渣矿物冶金煤,蛋糕,刚玉,矿石,矿渣[img=振动盘磨仪]http://www.f-lab.cn/Upload/149632653594.JPG[/img]更多实验研磨仪:[url]http://www.f-lab.cn/grinders.html[/url]

  • 科学家首次发现微共振腔内的光能纵向振动

    科技日报讯 据物理学家组织网5月28日(北京时间)报道,课本里的知识告诉我们,平面光波的振动(即偏振)方向一直是横向的,也就是说,与其传播方向垂直。但奥地利维也纳技术大学的科学家们在最新的原子—物理实验中发现,在瓶子那样的微共振腔内的光拥有一种独特属性,其振动方向是纵向的。最新研究成果有助于科学家们开发新的超敏传感器和量子力学路由器等新式设备。 在一个瓶子微共振腔内,当激光不沿光纤行进而是围绕光纤呈螺旋状行进时,能被耦合成一种光学玻璃纤维。光在瓶子微共振腔内可被存储约10纳秒,相当于围绕光纤旋转3万圈所耗费的时间,这足以让光和被带到光纤表面附近的单个原子之间相互作用。但维也纳技术大学科学家在最新实验中发现,这种情况下,光和物质的耦合程度比以前认为的要强。他们对这一令人吃惊的答案的解释是,在这样的微共振腔内,光拥有一种独特的属性:纵向振动。 科学家们解释说,光波的振动方向对光波的行为至关重要。在瓶子微共振腔内,光波能在光纤周围顺时针行进,也能逆时针行进。如果这两种逆向行进的光波的偏振方向是横向的,它们将在某个地点互相增强,而在其他地方互相抵消。维也纳技术大学量子科学中心、原子和亚原子物理研究所的阿诺·劳斯彻布特勒教授说:“正是这种破坏性的干涉限制了光波和玻璃纤维周围的原子之间的耦合强度。” 但如果这两束光波纵向振动,那么它们的振动状态必然会不同。其结果是,通过破坏性的干涉来让逆向传播的光束完全相互抵消不再可能,因而光—物质之间的耦合强度更强。劳斯彻布特勒说:“起初我们真的很震惊,以前我们都知道光能纵向振动,但直到现在,还没有人描述这种振动在微共振腔内的光—物质相互作用中的重要性。” 研究人员表示,最新研究让他们可以据此研制出超灵敏的传感器,这种传感器能用光探测单个原子。而且瓶子微共振腔也摇身一变,成为研究光—物质相互作用基本属性的理想工具。科学家们下一步计划制造出一种由单个原子控制的光路由器,其能打开和关闭两个输出端之间的光。未来这样的一种量子力学路由器有望让光纤网络中的量子计算机之间实现互联。(记者刘霞) 总编辑圈点 富兰克林用莱顿瓶把闪电装在瓶子里。装一束光在瓶子里行不行?奥地利科学家做到了。他们发现,围绕头发一样细的玻璃丝,光可以旋转而不逃逸。从玻璃纤维的截面来看,光在大尺度上走圆圈,在小尺度上回绕。奔驰不羁的光,变成了绕指柔。不要说瓶子,吸管里也盛得下。搭建未来的光量子机器,离不开这类“驯光”的基础技巧。 《科技日报》(2013-05-29 一版)

  • 【资料】振动台试验机专业术语

    【资料】振动台试验机专业术语

    振动台专业术语 ◎频率范围:振动试验系统在额定激振力下,最大位移和最大 加速度规定的频率范围。◎额定推力:振动试验系统能够产生的力(单位:N);在随 机振动时该力规定为均方根值。◎最大位移:振动试验系统能够产生的最大位移值。该值受振 动台机械运行限制,通常用双振幅表示(单位为:mmp-p).◎最大加速度:振动试验系统在空载条件下能够产生的最大加 速度值(单位:m/s2)◎最大速度:振动试验系统所产生的最大速度 (单位:m/s2)。◎最大载荷:振动台面上最大加载重量(单位:kg).◎运动部件:电动振动台运动部件是由台面、动圈 (含骨架)、动圈的悬挂连接件、柔性支承、电器连接件 和冷却连接件组成的运动系统。◎容许偏心力矩:振动台面导向系统允许的最大偏心力矩值。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/12/200912172016_190587_1634361_3.jpg[/img][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=190588]Multi-axis-Systems-Specifications ¶ àÖ á¹ æ ¸ ñ .pdf[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=190588]Multi-axis-Systems-Specifications 多轴规格.pdf[/url]

  • 【原创】便携式振动分析仪的特点

    便携式振动分析仪具有以下明显的特点:其是一款中国测试技术研究院力学所研发中心研发出的以掌上电脑PDA为中心的便携式振动分析仪。基于其为掌上电脑的winCE操作平台,因此其功能强大,界面友好,能够很好的为人们服务。其小巧、重量轻,因此是适合于随身携带。操作上可以手写进行输入,也可以敲击来进行确认。其能够同时进行总值和多种型式的测量,也能够有效的显示加速度、速度等的大小。给探测者的工作带来了极大的方便。通过FFT的频谱分析,能够有效的满足直观观察机器振动的形态,现实时域信号波形显示与读值功能也是非常强大的。振动分析与对我们的生活带来了很大的方便,其性价比高,与同类仪器相比较,性能更优、价格更低。能够有效的满足广大用户的需求。我们也相信:在今后的发展过程中,也将为人们提供更加成熟的服务。

  • 【求助】红外的面内变形震动属于六种震动的哪一种?英文怎么说?

    如题,请各位老师指教,一个资料上出现的,好像不是正规说法。以下是网上找到的六种震动的英文说法,请问这个面内变形震动属于哪一种呢?谢谢!Asymmetrical_stretching (不对称伸缩振动)Rocking (平面摇摆振动)Scissoring (剪式振动)Symmetrical_stretching (对称伸缩振动)Twisting (扭曲振动)Wagging (非平面摇摆振动)

  • 振动实验台的正弦振动试验解读

    振动实验台的正弦振动试验解读

    环境试验中的振动试验是指在实验室内模拟真实振动环境的效应。振动试验的设备为振动实验台。它的振动试验是在振动台上采用不同的输入信号激励样品。试验方法按输入信号的特性分类。  常见的振动实验台的试验方法有正弦和随机振动,两者变现的是不同的物理过程。下面是关于振动实验台的正弦振动试验解读:  1,正弦振动试验使用变化或固定频率和幅值的正弦信号。在每一瞬时仅施加一个频率。试验条件包括频率范围(频带)或固定频率,振幅和试验持续时间。  2,真实环境中正弦振动很少以单一频率的振动形式独立出现。即使在旋转的机械上直接测量加速度时也是这样。如齿轮和轴承,实际存在的公差和间隙,通常导致在频率上有微小的变化。旋转机械的随机特性也会产生某种形式的随机振动。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603211446_587696_3081755_3.jpg  3,在进行正弦扫频试验过程中,该方法通常用来确定出现失效的时刻,因为这个失效很可能是和特定频率密切相关的,而用随机振动试验方法这种相关效果不是很明显。当然,相对于随机试验方法,正弦试验方法通常需要用更长的时间激发出失效,这是因为在每次扫频过程中,在每个共振点上只作用很短的时间。尽管在任一时刻只施加一个频率,如果扫频速率足够慢,确实可以使得样品的特定共振峰达到最大。也可用来发现潜在的破坏性共振点,尤其是在设计和研制试验中。  4,正弦振动可以描述为确定性运动,遵循确定的规律,完全可以从过去的状态来确定未来任意指定时间的状态。  5,正弦振动试验的另一个用途是在以下频率上的驻留试验:  a,样品的谐振频率。  b,已知的强迫频率。

  • HZD-W/L-F系列振动监控仪

    HZD-W/L-F系列振动监控仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里,轴的振动可较多地到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监控仪尤其适用。HZD-WL-F系列振动监控仪功能说明l实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置l面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试l一分钟不按操作键,可自行回到运行状态l报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警l具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警l后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出l振动位移和振动烈度可自由切换HZD-WL-F系列振动监控仪技术指标l频率范围:5~300Hzl量程:振动位移0~200μm(P-P)振动烈度0~20.0mm/s(RMS)l准确度:±1%(满量程)l电流输出:4~20mAl开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开)l报警设定:满量程内任意设定l环境温度:运行时:0~65℃储存时:-30~80℃l相对湿度:至95%,不冷凝l电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mAl外形尺寸:160×80×250mml开孔尺寸:152+1×74+1mm订货代号HZD-W/L-F -A□-B□-C□-D□量程范围:A□振动位移1:0~100μm 2:0~200μm 3:0~500μm振动烈度1:0~10.0mm/s2:0~20.0mm/s3:0~50.0mm/s通道选择:B□1:单通道 2*:双通道 3:双通道(挂壁式)传感器选择:C□1:ST-2型 2*:ST-3型报警延时:D□1:0.1秒 2*:1秒 3:3秒功能说明l实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置l面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试l一分钟不按操作键,可自行回到运行状态l报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警l具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警l后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出l振动位移和振动烈度可自由切换 HZD-W/L-F系列振动监控仪技术指标l频率范围:5~300Hzl量程:振动位移0~200μm(P-P)振动烈度0~20.0mm/s(RMS)l准确度:±1%(满量程)l电流输出:4~20mAl开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开)l报警设定:满量程内任意设定l环境温度:运行时:0~65℃储存时:-30~80℃l相对湿度:至95%,不冷凝l电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mAl外形尺寸:160×80×250mml开孔尺寸:152+1×74+1mm?订货代号HZD-W/L-F -A□-B□-C□-D□量程范围:A□振动位移1:0~100μm 2:0~200μm 3:0~500μm振动烈度1:0~10.0mm/s2:0~20.0mm/s3:0~50.0mm/s通道选择:B□1:单通道 2*:双通道 3:双通道(挂壁式)传感器选择:C□1:ST-2型 2*:ST-3型报警延时:D□1:0.1秒 2*:1秒 3:3秒

  • 一项振动试验机重大仪器专项获批

    日前,由上海交通大学、北京工业大学和苏州东菱振动试验仪器有限公司共同承担的国家重大科研仪器设备研制项目“超大型电磁振动试验台动力学设计、控制及装备研制”正式得到批准立项,获得国家自然科学基金委员会的资助。  该项目拟通过开展超大型电磁振动台台体优化设计、大型抗高倾覆力矩水平滑台系统设计等工作,进一步提升单台振动台推力(研制出60吨超大推力电磁振动台)等性能指标;研制面向航天领域的振动测试集成系统,开展航天领域大型部件、结构件及系统的复杂力学环境振动测试与分析技术研究,全面提升我国在大型航天器研制过程中的动力学实验水平,旨在为未来国家战略发展中涉及的众多大型结构与重大装备,如航天航空、交通、船舶、发电设备和数控机床等领域的大型部件及系统的动力学试验提供支撑。  作为全球振动行业领域的佼佼者,东菱公司在超大型电磁振动台的设计和研制上拥有强大的技术实力和丰富的实施经验,首创的35吨和50吨超大推力电磁振动台曾圆满完成了“神舟系列”、“天宫系列”、“探月工程”、“北斗”、“大飞机”、“轨道交通”、“风电”、“物联网”等众多国家重点科研项目的环境试验任务,其优越的技术指标和稳定的工作性能赢得了社会的一致好评。此次能参与承担国家自然科学基金委国家重大科研仪器设备研制项目,再一次印证了东菱公司在超大型电磁振动台的设计和研制上具有不可比拟的核心优势。

  • 电磁式振动试验机安全安装注意事项

    一、电磁式振动试验机送电前安全注意事项  1.所选用电源电压必须与振动台输入电压规格相同  2.台体及控制箱外盒为接地端子,请务必将其正确接地,以确保安全。  3.电源与控制箱及台体之间请不要安装其他控制(除经本司认可)用来控制的启动或停止,否则,会影响电磁式振动试验机的使用寿命。  4.搬运控制箱及台体时,请勿直接任意提取,应该由控制箱及台体底座搬运,以防避免掉落,造成人员受伤或损坏。  5.请将控制箱及台体安装于金属类等不燃材料上,以防发生火灾。请选择安全的区域来安装,防止高温及日光直接照射,避免湿气和水滴。  6.请防止小孩或无关人员接近控制箱及台体  7.本振动台只能用在本公司所认可的场合,未经认可的使用环境可能导致火灾、气爆、感电等事故。  8.若多台控制箱安装在同一控制柜内,请外加散热风扇,使箱内温度低于50°C,以防止过热或火灾等发生。  9.请确认切断电源后,再拆卸或装入操作键盘,并固定振动台,以免接触不良,造成操作器故障或不显示。  10.请不要把电磁式振动试验机安装在含有爆炸性气体的环境里,否则有引发爆炸的危险。  11.在海拔超过2000米的地区,变频器散热效果变差,请降档使用。  12.输出侧请不要安装接触器及有关电容或压敏电阻等器件,否则会引起振动台故障及器件损坏。  二、送电中危险事项  1.送电中绝不可插拔振动台上的连接器(CONNECTOR)以避免控制主板因插拔所产生突波进入,造成振动台损坏。  2.送电前请置放好振动台,以防触电,造成人身伤害。  三、运转中危险事项  1.振动台运转中严禁将连接线或开关投入或切离,否则会造成变频器过电流跳脱,甚至将振动器主回路烧毁。  2.振动台送电中请勿移动,以防止感电受伤。  3.在开启故障再启动功能时,振动台在运转停止前,请勿靠近机器,以免发生意外。  4.振动台运转中请勿检查电路板上的信号,以免发生危险。  5.振动台出厂时均已调整设定,请不要任意加以调整,按所需功能适当调整。  6.振动台底过50Hz以上频率运行时,请务必考虑振动、嗓音电机轴承及机械装置所允许的碰撞范围。

  • 【分享】振动的测量

    测量振动的仪器泛称拾振器,拾振器的种类很多,最常用的方法是将机械振动转换成电量,测量位移的称为测振计,测量速度的称为速度计,测量加速度的称为加速度计。 拾振器主要是由一块重金属(质量为M)和弹性元件(力顺为CM)组成。测量时,壳体和待测振动体紧密固定,与振动面一起振动。重金属块对壳体的相对位移和所测振动位移成正比,相位相差180度;重金属块的振速与所测振速成正比.相位相差180度。当测量系统的固有频率ωo很大时,重金属块对壳体的相对位移与所测的振动加速度成正比。 利用M与CM的振动系统可以做成测振计、速度计和加速度计,用来测量振动参数。在测量振幅和速度时,固有频率ωo要低,也就是说,测振计和速度计是质量控制系统;而在测量加速度时,ωo要高,即加速度计是弹性控制系统。这三种拾振器在输出中可用积分电路和微分电路互相转变。 电容式测振计是测量位移的器件,它的输出比例于电位移引起两极板间电容的变化。电容式测振计的主要特点是测量时对振动体不增加负载,可测量的频率与位移范围都比较宽。 感应式速度计是测量速度的器件。 压电式加速度计是最常用的拾振器,它所产生的电荷与所加的加速度成正比。国产YD型压电式加速度计可与ND2型精密声级计及积分器组成简单便携的振动测量分析系统,通过振动单位换算尺和积分器,可将声级计的分贝读数转换成加速度、速度和位移读数。 使用时要注意压电式加速度计与被测物体的质量比例应在1:10以上.否则会破坏物体原有的振动规律。

  • 什么是随机振动试验台

    随机,就是任意,无规则。随机振动试验台就是无规则,杂乱无章的振动。  表述一个正弦振动用频率和振幅或加速度就可以了,而表述一个随机振动要复杂得多。  说振动试验台之前先说一下周期振动。周期振动包含与其周期相对应的基频,以及若干与基频整数倍的频率,各个频率都有它各自的振幅。可以用均方根振幅或均方根加速度来表示周期振动的强度,其振幅或加速度随频率的变化曲线叫频谱曲线。  而随机振动试验台没有固定的周期,它包含的的频率成分是连续的而不像周期振动那样离散的。我们也常用均方根加速度表示随机振动的强度,还用所谓“加速度功率谱密度”曲线代替频谱曲线表示其频率特性。(正由于随机振动的随机性,很难在有限长的测试数据中得到其精确量值,常用“均方根加速度估计”,“功率谱密度估计”等术语来陈述。)  再说一点,随机振动试验台的均方根加速度以(米/秒平方)为单位时,加速度功率谱密度以(米平方/秒三次方)为单位。但也常用重力加速度(G)为均方根加速度的单位,而相应的加速度功率谱密度的单位为(G平方/Hz)。

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