Ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker ist ein spezielles Prüfgerät, das in verschiedenen Branchen, insbesondere im Bereich der Vibrationsprüfung, eingesetzt wird.Es wurde entwickelt, um reale Vibrationen und mechanische Belastungen zu simulieren, denen Produkte, Komponenten oder Materialien während ihres Betriebs oder Transports ausgesetzt sind.Der Shaker nutzt einen elektrodynamischen Wandler, um kontrollierte Vibrationen zu erzeugen.
So funktioniert ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker normalerweise:
Elektrodynamischer Wandler:
Das Herzstück des Shakers ist der elektrodynamische Wandler, der aus einer Drahtspule und einer Permanentmagnetbaugruppe besteht.Wenn ein elektrischer Strom durch die Spule fließt, erzeugt er ein Magnetfeld, das mit dem Magnetfeld der Permanentmagnete interagiert.Durch diese Wechselwirkung entsteht eine Kraft, die dazu führt, dass sich die Spule hin und her bewegt.
Wasserkühlen:
Um die im Betrieb entstehende Wärme abzuleiten, wird eine Wasserkühlung eingesetzt.Der Wandler ist mit Kanälen oder Durchgängen ausgestattet, durch die Wasser fließt.Dieses zirkulierende Wasser trägt dazu bei, die Betriebstemperatur des Schüttlers aufrechtzuerhalten, eine Überhitzung zu verhindern und eine gleichbleibende Leistung bei längeren Tests sicherzustellen.
Verstärker und Controller:
Das Shaker-System ist typischerweise mit einer Verstärker- und Steuereinheit verbunden.Der Verstärker liefert die notwendige elektrische Energie zum Antrieb des Shakers, während der Controller es dem Benutzer ermöglicht, die gewünschten Vibrationsparameter wie Frequenz, Amplitude und Wellenform festzulegen.Der Controller kann so programmiert werden, dass er verschiedene Arten von Vibrationen simuliert, z. B. sinusförmige, zufällige oder Stoßvibrationen.
Versuchsaufbau:
Das zu prüfende Objekt oder die zu prüfende Probe wird auf dem Schütteltisch oder der Schüttelvorrichtung montiert.Der Rütteltisch ist mit dem Schwinger verbunden, sodass die vom Schwinger erzeugten Schwingungen auf den Prüfling übertragen werden können.Der Tisch kann verschiedene Freiheitsgrade haben, sodass Vibrationen in verschiedene Richtungen ausgeübt werden können.
Vibrationsprüfung:
Sobald der Aufbau abgeschlossen ist, wird das Schüttelsystem aktiviert und das programmierte Vibrationsprofil auf den Prüfling angewendet.Der Schüttler erzeugt Vibrationen, die die erwarteten Bedingungen nachahmen, denen die Probe während ihrer beabsichtigten Verwendung oder ihres Transports ausgesetzt sein wird.Diese Tests helfen dabei, die Haltbarkeit des Produkts, die Leistung unter Belastung oder mögliche Schwächen, die durch Vibrationen entstehen können, zu bewerten.
Wassergekühlte elektrodynamische Shaker bieten mehrere Vorteile.Das Wasserkühlungssystem ermöglicht längere Testdauern ohne nennenswerte Leistungseinbußen aufgrund von Wärmestau.Dieser Shaker-Typ bietet außerdem eine hervorragende Kontrolle über Frequenz, Amplitude und Wellenform und eignet sich daher für eine Vielzahl von Testanforderungen.Darüber hinaus trägt die Wasserkühlung dazu bei, Umgebungsgeräusche und elektromagnetische Störungen zu reduzieren und trägt so zu genauen und zuverlässigen Testergebnissen bei.
Insgesamt sind wassergekühlte elektrodynamische Shaker wertvolle Werkzeuge in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Telekommunikation, die es Ingenieuren und Forschern ermöglichen, die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer Produkte unter simulierten realen Bedingungen zu bewerten und zu verbessern.
Ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker ist ein spezielles Prüfgerät, das in verschiedenen Branchen, insbesondere im Bereich der Vibrationsprüfung, eingesetzt wird.Es wurde entwickelt, um reale Vibrationen und mechanische Belastungen zu simulieren, denen Produkte, Komponenten oder Materialien während ihres Betriebs oder Transports ausgesetzt sind.Der Shaker nutzt einen elektrodynamischen Wandler, um kontrollierte Vibrationen zu erzeugen.
So funktioniert ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker normalerweise:
Elektrodynamischer Wandler:
Das Herzstück des Shakers ist der elektrodynamische Wandler, der aus einer Drahtspule und einer Permanentmagnetbaugruppe besteht.Wenn ein elektrischer Strom durch die Spule fließt, erzeugt er ein Magnetfeld, das mit dem Magnetfeld der Permanentmagnete interagiert.Durch diese Wechselwirkung entsteht eine Kraft, die dazu führt, dass sich die Spule hin und her bewegt.
Wasserkühlen:
Um die im Betrieb entstehende Wärme abzuleiten, wird eine Wasserkühlung eingesetzt.Der Wandler ist mit Kanälen oder Durchgängen ausgestattet, durch die Wasser fließt.Dieses zirkulierende Wasser trägt dazu bei, die Betriebstemperatur des Schüttlers aufrechtzuerhalten, eine Überhitzung zu verhindern und eine gleichbleibende Leistung bei längeren Tests sicherzustellen.
Verstärker und Controller:
Das Shaker-System ist typischerweise mit einer Verstärker- und Steuereinheit verbunden.Der Verstärker liefert die notwendige elektrische Energie zum Antrieb des Shakers, während der Controller es dem Benutzer ermöglicht, die gewünschten Vibrationsparameter wie Frequenz, Amplitude und Wellenform festzulegen.Der Controller kann so programmiert werden, dass er verschiedene Arten von Vibrationen simuliert, z. B. sinusförmige, zufällige oder Stoßvibrationen.
Versuchsaufbau:
Das zu prüfende Objekt oder die zu prüfende Probe wird auf dem Schütteltisch oder der Schüttelvorrichtung montiert.Der Rütteltisch ist mit dem Schwinger verbunden, sodass die vom Schwinger erzeugten Schwingungen auf den Prüfling übertragen werden können.Der Tisch kann verschiedene Freiheitsgrade haben, sodass Vibrationen in verschiedene Richtungen ausgeübt werden können.
Vibrationsprüfung:
Sobald der Aufbau abgeschlossen ist, wird das Schüttelsystem aktiviert und das programmierte Vibrationsprofil auf den Prüfling angewendet.Der Schüttler erzeugt Vibrationen, die die erwarteten Bedingungen nachahmen, denen die Probe während ihrer beabsichtigten Verwendung oder ihres Transports ausgesetzt sein wird.Diese Tests helfen dabei, die Haltbarkeit des Produkts, die Leistung unter Belastung oder mögliche Schwächen, die durch Vibrationen entstehen können, zu bewerten.
Wassergekühlte elektrodynamische Shaker bieten mehrere Vorteile.Das Wasserkühlungssystem ermöglicht längere Testdauern ohne nennenswerte Leistungseinbußen aufgrund von Wärmestau.Dieser Shaker-Typ bietet außerdem eine hervorragende Kontrolle über Frequenz, Amplitude und Wellenform und eignet sich daher für eine Vielzahl von Testanforderungen.Darüber hinaus trägt die Wasserkühlung dazu bei, Umgebungsgeräusche und elektromagnetische Störungen zu reduzieren und trägt so zu genauen und zuverlässigen Testergebnissen bei.
Insgesamt sind wassergekühlte elektrodynamische Shaker wertvolle Werkzeuge in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Telekommunikation, die es Ingenieuren und Forschern ermöglichen, die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer Produkte unter simulierten realen Bedingungen zu bewerten und zu verbessern.
Modell | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 |
Nutzbarer Frequenzbereich (Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 |
Geschwindigkeitskraft (kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 |
Stoßkraft (6 ms) (kN) | (63,7×2)※ | (78,4×2)※ | (98×2)※ | (117,6×2)※ | (156,8×2)※ | (196×2)※ |
Maximale Beschleunigung (Sinus) (m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Maximale Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2,00☆ | 2,00☆ | 2,00☆ | 2,00☆ |
Max. Verschiebung (mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ |
Vibrator | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 |
Effektive Ankermasse (kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 |
Ankerdurchmesser (fmm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 |
Zulässiges exzentrisches Monent in Querrichtung (N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 |
Hinweis: ★bedeutet, dass die Verschiebung dieses Systems auf 76 mm (pp) erweitert werden kann, ☆bedeutet, dass die Geschwindigkeit auf 2,5 m/s erweitert werden kann,
※ bedeutet, dass dieses System eine dreifache Stoßkraft erreichen kann.
Weitere Modelle und Informationen finden Sie im Anhang im Download-Bereich.
Modell | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 |
Nutzbarer Frequenzbereich (Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 |
Geschwindigkeitskraft (kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 |
Stoßkraft (6 ms) (kN) | (63,7×2)※ | (78,4×2)※ | (98×2)※ | (117,6×2)※ | (156,8×2)※ | (196×2)※ |
Maximale Beschleunigung (Sinus) (m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Maximale Geschwindigkeit (m/s) | 2 | 2 | 2,00☆ | 2,00☆ | 2,00☆ | 2,00☆ |
Max. Verschiebung (mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ |
Vibrator | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 |
Effektive Ankermasse (kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 |
Ankerdurchmesser (fmm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 |
Zulässiges exzentrisches Monent in Querrichtung (N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 |
Hinweis: ★bedeutet, dass die Verschiebung dieses Systems auf 76 mm (pp) erweitert werden kann, ☆bedeutet, dass die Geschwindigkeit auf 2,5 m/s erweitert werden kann,
※ bedeutet, dass dieses System eine dreifache Stoßkraft erreichen kann.
Weitere Modelle und Informationen finden Sie im Anhang im Download-Bereich.
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