Pengujian getaran adalah disiplin yang dinamis dan multi-faceted, dan efektivitasnya bergantung pada definisi yang tepat dan mengendalikan berbagai parameter.kami mengerti bahwa tes getaran yang sukses tidak hanya tentang "mengguncang" produkPengertian parameter ini sangat penting untuk mengatur tes yang berarti, menafsirkan hasil, dan memastikan keandalan produk.
Berikut adalah rincian parameter utama yang digunakan dalam pengujian getaran:
1Frekuensi (Hz):
Definisi:Frekuensi (f) adalah parameter paling mendasar dalam pengujian getaran.
Pentingnya:Frekuensi sangat penting karena produk sering memilikifrekuensi resonansiJika getaran operasional atau transportasi cocok dengan frekuensi resonansi ini,itu bisa menyebabkan kegagalan yang bencana.
Aplikasi:Di dalamgetaran sinus, frekuensi sering disapu di seluruh rentang untuk mengidentifikasi resonansi.getaran acak, spektrum frekuensi yang luas tergesa-gesa secara bersamaan.
2Amplitudo (perpindahan, kecepatan, percepatan):
Amplitudo menggambarkan keparahan atau intensitas getaran.
Pergeseran (D):
Definisi:Mengukur jarak sebuah benda bergetar bergerak dari posisi keseimbangan (tidur).
Pentingnya:Paling sensitif terhadapfrekuensi rendahHal ini sangat penting untuk memahami "goyang" atau gerakan keseluruhan komponen besar atau struktur, dan untuk memastikan celah mekanis.pergeseran yang berlebihan dapat menunjukkan ketidakseimbangan atau kesalahan keselarasan pada mesin berputar.
Kecepatan (V):
Definisi:Mengukur laju perubahan pergeseran dari waktu ke waktu pada dasarnya, seberapa cepat objek bergerak selama osilasi..
Pentingnya:Sering dianggap sebagai "medium bahagia" karena sensitif di seluruhberbagai frekuensi yang luasKecepatan secara langsung terkait dengan energi getaran dan, akibatnya, potensi kerusakan kelelahan pada komponen.Ini banyak digunakan untuk pemantauan kesehatan mesin umum.
Percepatan (A):
Definisi:Mengukur laju perubahan kecepatan dari waktu ke waktu seberapa cepat gerak mengambil atau kehilangan kecepatan.Kekuatan G (g), di mana 1g adalah percepatan karena gravitasi Bumi (sekitar 9,81 m/s2).
Pentingnya:Paling sensitif terhadapfrekuensi tinggiPercepatan sangat penting untuk mendeteksi peristiwa yang terkait dengan benturan, cacat frekuensi tinggi seperti kesalahan bantalan atau masalah gigi gigi, dan kekuatan dinamis yang bertindak pada komponen elektronik.Hal ini secara langsung berkaitan dengan kekuatan yang dilakukan pada produk.
Hubungan:Untuk gerakan sinusoid, mengetahui salah satu (bersama dengan frekuensi) memungkinkan Anda untuk menghitung dua lainnya.A = (2πf) 2 × D (di mana D adalah setengah amplitudo).
3. Durasi tes:
Definisi:Total waktu uji getaran dilakukan.
Pentingnya:Secara langsung mempengaruhi jumlah tekanan dan kelelahan yang terkumpul oleh spesimen uji.sementara durasi yang panjang (jam atau bahkan hari per sumbu) adalah umum untuk pengujian hidup dipercepat atau studi kelelahan untuk mensimulasikan tahun paparan dunia nyata.
4Profil uji/Bentuk gelombang:
Ini mendefinisikan sifat spesifik dari input getaran:
Sinusoidal (Sine):Frekuensi tunggal, osilasi yang dapat diprediksi. Parameter termasuk rentang frekuensi (untuk menyapu), frekuensi tinggal, dan amplitudo (perpindahan, kecepatan, atau akselerasi).
Secara acak:Sebuah getaran jalur lebar yang kompleks di mana semua frekuensi dalam kisaran yang ditentukan tergesa-gesa secara bersamaan.
Densitas Spektral Daya (PSD):Sebuah grafik yang menunjukkan distribusi energi getaran (biasanya percepatan kuadrat per Hz, misalnya, g2/Hz) di seluruh spektrum frekuensi.
RMS (Rot Mean Square) percepatan:Ukuran statistik dari energi keseluruhan atau tingkat keparahan getaran acak, yang dihitung dari PSD.
Kejutan:Dampak atau dorongan tiba-tiba dan sementara.
Bentuk denyut nadi:Bentuk karakteristik denyut akselerasi dari waktu ke waktu (misalnya, setengah sinus, gigi gergaji, trapezoidal).
Percepatan puncak (tingkat G):Kecepatan maksimal yang dicapai selama denyut nadi.
Durasi denyut nadi:Durasi waktu kejadian kejutan berlangsung (dalam milidetik).
Jumlah kejut:Jumlah total denyut nadi yang diterapkan.
5. sumbu getaran:
Definisi:Arah di mana getaran diterapkan pada produk.
Pentingnya:Produk sering mengalami getaran multi-arah dalam skenario dunia nyata.Z) untuk memastikan semua arah kritis ditekankanUntuk skenario yang kompleks, pengujian simultan multi-sumbu juga digunakan.
6. Suhu dan Kelembaban (Faktor Lingkungan):
Definisi:Meskipun bukan parameter getaran langsung, suhu lingkungan dan tingkat kelembaban merupakan faktor lingkungan yang penting selama pengujian getaran.
Pentingnya:Suhu dapat secara signifikan mempengaruhi sifat material (misalnya, kekakuan, fleksibilitas) dan kinerja komponen.Getaran sering dikombinasikan dengan siklus termal atau suhu ekstrim di ruang lingkungan untuk mensimulasikan kondisi dunia nyata dengan lebih akurat (e(misalnya, pengujian lingkungan yang dikombinasikan).
Di Dongguan Precision, sistem uji getaran canggih kami memungkinkan Anda untuk secara tepat mengendalikan dan memantau semua parameter kritis ini.Anda dapat melakukan tes getaran yang kuat yang menghasilkan data berharga untuk desain produk, jaminan kualitas, dan kepatuhan, akhirnya mengarah ke produk yang lebih andal dan tahan lama untuk pelanggan Anda