logo
Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
polski
فارسی
বাংলা
ไทย
tiếng Việt
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia
banner banner
Blog Details
Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. blog Created with Pixso.

Memahami Dasar-Dasarnya: Prinsip Kerja di Balik Mesin Uji Getaran Anda

Memahami Dasar-Dasarnya: Prinsip Kerja di Balik Mesin Uji Getaran Anda

2025-04-19

Pengujian getaran adalah landasan pengujian lingkungan mekanik, yang menghadapkan produk pada osilasi terkontrol untuk mengevaluasi ketahanan dan kinerja mereka di bawah tekanan dinamis.Di jantung proses ini terletak padamesin pengujian getaran, peralatan khusus yang dirancang untuk mensimulasikan kondisi dunia nyata ini.

 

Di Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd, kami merancang dan memproduksi berbagai sistem uji getaran.mari kita menyelidiki prinsip kerja dasar di balik mereka.

 

Peran Kekuatan dan Gerak:

Pada intinya, mesin pengujian getaran bekerja dengan menghasilkan getaran mekanis yang dikontrol dan mentransmisikannya ke produk atau bahan yang diuji ("spesimen").Getaran yang diinduksi ini mensimulasikan kekuatan dan gerakan produk mungkin mengalami selama masa pakai, transportasi, atau paparan lingkungan tertentu.

II. Bagaimana Sistem Uji Getaran yang Berbeda Membuat Gerak:

Seperti yang kita bahas dalam posting blog kami sebelumnya tentang memilih peralatan pengujian getaran yang tepat, mesin ini terutama jatuh ke dalam tiga kategori berdasarkan mekanisme penggerak mereka: Elektrodinamika,MesinMemahami bagaimana masing-masing menghasilkan gerakan adalah kunci untuk menghargai prinsip kerja mereka.

1Sistem Getaran Elektrodinamika: Menggunakan Elektromagnetisme

Sistem getaran elektrodinamika, yang dikenal dengan rentang frekuensi yang luas dan kontrol yang tepat, bekerja pada prinsipelektromagnetismeSecara khususHukum kekuatan LorentzBerikut adalah rincian:

  • Generasi medan magnet:Medan magnet yang kuat dibuat di dalam shaker (komponen inti dari sistem) menggunakan magnet permanen dan kumparan eksitasi elektromagnetik.
  • Input saat ini:sinyal arus bolak-balik (AC), yang dihasilkan dan dikendalikan oleh pengontrol getaran dan diperkuat oleh penguat daya,dimasukkan ke dalam kumparan drive (sering disebut kumparan suara atau kumparan armature) yang ditangguhkan dalam medan magnet ini.
  • Generasi kekuatan:Menurut hukum gaya Lorentz, konduktor yang membawa arus dalam medan magnet mengalami gaya tegak lurus ke arah arus dan arah medan magnet.Arus bolak-balik dalam kumparan drive berinteraksi dengan medan magnet statis, menghasilkan kekuatan dinamis.
  • Transmisi gerak:Kekuatan yang dihasilkan ini langsung mendorong elemen bergerak dari shaker, yang secara mekanis disatukan dengan tabel getaran.mengirimkan gerak osilasi terkontrol ke spesimen uji yang dipasang di atasnya.
  • Kontrol dan Umpan Balik:Sebuah akselerometer yang dipasang pada tabel getaran mengukur respon getaran yang sebenarnya (akselerasi).yang terus menyesuaikan arus masuk ke kumparan drive untuk memastikan profil getaran yang diinginkan (frekuensi, amplitudo, bentuk gelombang) secara akurat dipertahankan pada sampel uji.

Pada dasarnya, penggoncang elektrodinamika mengubah energi listrik menjadi getaran mekanis yang terkendali melalui interaksi medan magnet dan arus listrik.

2Sistem getaran mekanik: Menggunakan eksentrisitas mekanik

Sistem getaran mekanis, yang sering disukai karena kapasitas muatan tinggi pada frekuensi yang lebih rendah, bergantung padaeksentrisitas mekanikuntuk menghasilkan getaran:

  • Massa berputar yang tidak seimbang:Inti dari shaker mekanik adalah satu atau lebih poros dengan massa yang sengaja tidak seimbang (berat eksentrik) yang melekat pada mereka.
  • Generasi gaya sentrifugal:Saat poros ini berputar, massa yang tidak seimbang menghasilkan gaya sentrifugal.dan jarak massa dari sumbu rotasi.
  • Keluarnya getaran:Kekuatan sentrifugal berputar ini secara mekanis dikirim ke tabel getaran, menyebabkannya berosilasi.Frekuensi getaran secara langsung sebanding dengan kecepatan rotasi poros.
  • Kontrol Amplitudo:Amplitudo getaran biasanya disesuaikan dengan mengubah ukuran atau posisi massa eksentrik atau dengan mengubah kecepatan rotasi dalam kisaran terbatas.

Oleh karena itu, shaker mekanis menghasilkan getaran dengan mengubah gerak rotasi menjadi gerak osilasi linier melalui tindakan massa yang tidak seimbang yang berputar.

3Sistem Getaran Hidraulik: Menggunakan Daya Cairan

Sistem getaran hidraulik, yang dikenal karena kemampuan mereka untuk menghasilkan pergeseran besar pada frekuensi yang lebih rendah, memanfaatkandaya hidrolikuntuk menghasilkan getaran:

  • Akturator hidraulik:Sistem ini menggunakan silinder hidrolik (aktuator) yang terhubung ke tabel getaran.
  • Kontrol tekanan cairan:Unit tenaga hidrolik yang canggih secara tepat mengontrol aliran dan tekanan cairan hidrolik yang diberikan ke aktuator.Servo valve memainkan peran penting dalam mengatur aliran cairan secara akurat sebagai tanggapan terhadap sinyal kontrol.
  • Generasi Kekuatan dan Gerakan:Dengan mengontrol tekanan dan aliran hidrolik dengan tepat, aktuator memanjang dan menarik, memberikan gerakan osilasi terkontrol ke tabel getaran.
  • Kontrol dan Umpan Balik:Mirip dengan sistem elektrodinamika, sistem getaran hidrolik dapat menggabungkan mekanisme umpan balik (misalnya, sensor perpindahan atau akselerasi) untuk memastikan kontrol yang akurat dari profil getaran.

Pada dasarnya, shaker hidrolik mengubah energi hidrolik menjadi getaran mekanis yang terkendali melalui manipulasi presisi tekanan dan aliran cairan yang bertindak pada aktuator hidrolik.

 

III. Kesimpulan: Memahami Kekuatan di Balik Goyang

Memahami prinsip kerja mesin pengujian getaran sangat penting untuk memilih peralatan yang tepat dan menafsirkan hasil pengujian secara efektif.Apakah itu kontrol elektromagnetik yang tepat dari sistem elektrodinamika, kekuatan mekanik yang kuat dari sistem massa eksentrik, atau kemampuan perpindahan tinggi dari sistem hidrolik, masing-masing teknologi menawarkan keuntungan yang unik untuk aplikasi pengujian tertentu.

 

Di Dongguan Precision, keahlian kami terletak pada menyediakan solusi pengujian getaran yang dapat diandalkan dan akurat yang disesuaikan dengan kebutuhan industri Anda.Dengan memahami ilmu dasar di balik mesin ini, kami memberdayakan Anda untuk memastikan daya tahan dan kinerja produk Anda dalam menghadapi stres dinamis dunia nyata.Hubungi kami hari ini untuk mendiskusikan persyaratan pengujian getaran Anda dan belajar bagaimana sistem canggih kami dapat menguntungkan proses jaminan kualitas Anda.