Ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker ist eine Art Vibrationstestgerät, mit dem reale Bedingungen simuliert und die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verschiedener Produkte und Komponenten bewertet werden.Es wird häufig in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Elektronik und der Telekommunikation eingesetzt.
Prinzip
Der Shaker basiert auf dem Prinzip der elektrodynamischen Kraft, bei der durch die Wechselwirkung von Magnetfeldern und elektrischen Strömen kontrollierte Vibrationen erzeugt werden.Der Shaker besteht aus einer beweglichen Spule oder einem Anker, der in einem stationären Magnetfeld schwebt.Wenn ein elektrischer Strom durch die Spule fließt, erfährt er Lorentzkräfte, die dazu führen, dass sich der Anker hin und her bewegt.
Kühlsystem
Der wassergekühlte Aspekt des Shakers bezieht sich auf sein Kühlsystem.Bei längeren Vibrationstests erzeugt der Shaker aufgrund des elektrischen Widerstands und der mechanischen Reibung erhebliche Wärmemengen.Um diese Wärme abzuleiten und optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten, verfügt der Shaker über einen Kühlmechanismus, der Wasser um kritische Komponenten wie die Spulen- und Magnetbaugruppe zirkulieren lässt.Dadurch wird eine Überhitzung verhindert und eine zuverlässige und konstante Leistung auch bei längeren Testsitzungen gewährleistet.
Vorteile
Der Einsatz von Wasserkühlung in elektrodynamischen Shakern bietet mehrere Vorteile.Erstens ermöglicht es kontinuierliche und längere Tests ohne nennenswerte temperaturbedingte Leistungseinbußen.Das Kühlsystem trägt dazu bei, während des gesamten Tests ein stabiles und präzises Vibrationsniveau aufrechtzuerhalten und so die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Ergebnisse zu verbessern.
Darüber hinaus ermöglicht die Wasserkühlung die Anwendung höherer Leistungsniveaus auf den Shaker, was zu einer höheren Kraftabgabe und der Möglichkeit führt, größere und schwerere Nutzlasten zu testen.Durch die effiziente Wärmeableitung trägt die Wasserkühlung dazu bei, die Komponenten des Schüttlers vor möglichen Schäden oder vorzeitigem Verschleiß zu schützen und so die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker ein vielseitiges Prüfgerät ist, das Wasserkühlung nutzt, um bei Vibrationstests optimale Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten.Es bietet genaue, zuverlässige und erweiterte Testfunktionen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Produktentwicklungs- und Qualitätssicherungsprozesse in verschiedenen Branchen.
Ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker ist eine Art Vibrationstestgerät, mit dem reale Bedingungen simuliert und die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verschiedener Produkte und Komponenten bewertet werden.Es wird häufig in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Elektronik und der Telekommunikation eingesetzt.
Prinzip
Der Shaker basiert auf dem Prinzip der elektrodynamischen Kraft, bei der durch die Wechselwirkung von Magnetfeldern und elektrischen Strömen kontrollierte Vibrationen erzeugt werden.Der Shaker besteht aus einer beweglichen Spule oder einem Anker, der in einem stationären Magnetfeld schwebt.Wenn ein elektrischer Strom durch die Spule fließt, erfährt er Lorentzkräfte, die dazu führen, dass sich der Anker hin und her bewegt.
Kühlsystem
Der wassergekühlte Aspekt des Shakers bezieht sich auf sein Kühlsystem.Bei längeren Vibrationstests erzeugt der Shaker aufgrund des elektrischen Widerstands und der mechanischen Reibung erhebliche Wärmemengen.Um diese Wärme abzuleiten und optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten, verfügt der Shaker über einen Kühlmechanismus, der Wasser um kritische Komponenten wie die Spulen- und Magnetbaugruppe zirkulieren lässt.Dadurch wird eine Überhitzung verhindert und eine zuverlässige und konstante Leistung auch bei längeren Testsitzungen gewährleistet.
Vorteile
Der Einsatz von Wasserkühlung in elektrodynamischen Shakern bietet mehrere Vorteile.Erstens ermöglicht es kontinuierliche und längere Tests ohne nennenswerte temperaturbedingte Leistungseinbußen.Das Kühlsystem trägt dazu bei, während des gesamten Tests ein stabiles und präzises Vibrationsniveau aufrechtzuerhalten und so die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Ergebnisse zu verbessern.
Darüber hinaus ermöglicht die Wasserkühlung die Anwendung höherer Leistungsniveaus auf den Shaker, was zu einer höheren Kraftabgabe und der Möglichkeit führt, größere und schwerere Nutzlasten zu testen.Durch die effiziente Wärmeableitung trägt die Wasserkühlung dazu bei, die Komponenten des Schüttlers vor möglichen Schäden oder vorzeitigem Verschleiß zu schützen und so die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein wassergekühlter elektrodynamischer Shaker ein vielseitiges Prüfgerät ist, das Wasserkühlung nutzt, um bei Vibrationstests optimale Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten.Es bietet genaue, zuverlässige und erweiterte Testfunktionen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Produktentwicklungs- und Qualitätssicherungsprozesse in verschiedenen Branchen.
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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