Elektrodynamischer Schütteltisch: Ein spezielles Gerät für Vibrationstests.
Ein elektrodynamischer Schütteltisch ist ein mechanisches System, das speziell für die Durchführung von Vibrationstests an verschiedenen Produkten und Komponenten entwickelt wurde.
Es besteht aus einem elektrodynamischen Shaker, der kontrollierte Schwingungen erzeugt, und einem Gleittisch, der die Übertragung dieser Schwingungen auf den Prüfling erleichtert.
Zweck: Simulation realer Vibrationsbedingungen, denen verschiedene Produkte oder Komponenten ausgesetzt sind.
Der Hauptzweck eines elektrodynamischen Schütteltischs besteht darin, die Vibrationen zu reproduzieren, denen Produkte oder Komponenten während ihres normalen Betriebs oder Transports ausgesetzt sein können.
Indem Ingenieure und Forscher den Prüfling kontrollierten Vibrationen aussetzen, können sie dessen Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Vibrationsbedingungen beurteilen.
Komponenten und Funktionalität
Gleittisch: Plattform, die die Übertragung von Vibrationen auf den Prüfling erleichtert.
Der Gleittisch dient als Schnittstelle zwischen dem elektrodynamischen Schüttler und dem Prüfling.
Es handelt sich um eine stabile Plattform, die mit einem Lagersystem ausgestattet ist, das eine horizontale Bewegung ermöglicht.
Der Prüfling ist sicher auf dem Gleittisch montiert, wodurch sichergestellt wird, dass die vom Rüttler erzeugten Vibrationen präzise und effizient übertragen werden.
Der Gleittisch verfügt außerdem über Funktionen wie ein Führungssystem und einen mechanischen Anschlag, um übermäßige Bewegungen zu verhindern und die Sicherheit während der Prüfung zu gewährleisten.
Funktionalität
Eine der Hauptfunktionen eines Gleittisches für elektrodynamische Schüttler ist seine Fähigkeit, große oder schwere Objekte zu testen, die nicht direkt auf dem Schüttler selbst montiert werden können.
Durch die Isolierung des Schüttlers vom Prüfling reduziert der Gleittisch die Belastung des Schüttlers und verhindert mögliche Schäden, die durch übermäßiges Gewicht oder Größe entstehen könnten.
Diese Trennung ermöglicht genauere und zuverlässigere Prüfergebnisse und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit der Ausrüstung und die Integrität des Prüflings.
Elektrodynamische Shaker-Gleittische sind unverzichtbare Werkzeuge für die Durchführung von Vibrationstests.
Die Kombination aus einem elektrodynamischen Shaker und einem Gleittisch ergibt ein komplettes Vibrationsprüfsystem, das eine präzise Steuerung und zuverlässige Ergebnisse bietet.
Diese Geräte spielen in verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Militär, eine entscheidende Rolle, da sie es Ingenieuren ermöglichen, die Leistung und Haltbarkeit von Produkten und Komponenten unter simulierten Vibrationsbedingungen zu bewerten.
Sie bieten eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit, die Leistung und Haltbarkeit verschiedener Produkte und Komponenten zu bewerten.
Elektrodynamische Shaker-Gleittische simulieren reale Vibrationsbedingungen genau und ermöglichen es Ingenieuren zu beurteilen, wie Produkte und Komponenten Vibrationen in ihren vorgesehenen Umgebungen standhalten.
Die Möglichkeit, große und schwere Objekte ohne Kompromisse bei der Genauigkeit zu testen, macht sie für viele Branchen unverzichtbar.
Elektrodynamische Shaker-Slip-Tische bieten eine kontrollierte und wiederholbare Testumgebung, reduzieren Unsicherheiten und sorgen für konsistente Ergebnisse.
Durch die präzise Steuerung von Vibrationsparametern wie Frequenz, Amplitude und Wellenform bieten diese Geräte eine standardisierte Testumgebung.
Diese Kontrolle ermöglicht es Ingenieuren, verschiedene Produkte oder Iterationen eines Designs zu vergleichen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger und reproduzierbarer Daten zu treffen.
Elektrodynamischer Schütteltisch: Ein spezielles Gerät für Vibrationstests.
Ein elektrodynamischer Schütteltisch ist ein mechanisches System, das speziell für die Durchführung von Vibrationstests an verschiedenen Produkten und Komponenten entwickelt wurde.
Es besteht aus einem elektrodynamischen Shaker, der kontrollierte Schwingungen erzeugt, und einem Gleittisch, der die Übertragung dieser Schwingungen auf den Prüfling erleichtert.
Zweck: Simulation realer Vibrationsbedingungen, denen verschiedene Produkte oder Komponenten ausgesetzt sind.
Der Hauptzweck eines elektrodynamischen Schütteltischs besteht darin, die Vibrationen zu reproduzieren, denen Produkte oder Komponenten während ihres normalen Betriebs oder Transports ausgesetzt sein können.
Indem Ingenieure und Forscher den Prüfling kontrollierten Vibrationen aussetzen, können sie dessen Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Vibrationsbedingungen beurteilen.
Komponenten und Funktionalität
Gleittisch: Plattform, die die Übertragung von Vibrationen auf den Prüfling erleichtert.
Der Gleittisch dient als Schnittstelle zwischen dem elektrodynamischen Schüttler und dem Prüfling.
Es handelt sich um eine stabile Plattform, die mit einem Lagersystem ausgestattet ist, das eine horizontale Bewegung ermöglicht.
Der Prüfling ist sicher auf dem Gleittisch montiert, wodurch sichergestellt wird, dass die vom Rüttler erzeugten Vibrationen präzise und effizient übertragen werden.
Der Gleittisch verfügt außerdem über Funktionen wie ein Führungssystem und einen mechanischen Anschlag, um übermäßige Bewegungen zu verhindern und die Sicherheit während der Prüfung zu gewährleisten.
Funktionalität
Eine der Hauptfunktionen eines Gleittisches für elektrodynamische Schüttler ist seine Fähigkeit, große oder schwere Objekte zu testen, die nicht direkt auf dem Schüttler selbst montiert werden können.
Durch die Isolierung des Schüttlers vom Prüfling reduziert der Gleittisch die Belastung des Schüttlers und verhindert mögliche Schäden, die durch übermäßiges Gewicht oder Größe entstehen könnten.
Diese Trennung ermöglicht genauere und zuverlässigere Prüfergebnisse und gewährleistet gleichzeitig die Sicherheit der Ausrüstung und die Integrität des Prüflings.
Elektrodynamische Shaker-Gleittische sind unverzichtbare Werkzeuge für die Durchführung von Vibrationstests.
Die Kombination aus einem elektrodynamischen Shaker und einem Gleittisch ergibt ein komplettes Vibrationsprüfsystem, das eine präzise Steuerung und zuverlässige Ergebnisse bietet.
Diese Geräte spielen in verschiedenen Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Militär, eine entscheidende Rolle, da sie es Ingenieuren ermöglichen, die Leistung und Haltbarkeit von Produkten und Komponenten unter simulierten Vibrationsbedingungen zu bewerten.
Sie bieten eine zuverlässige und effiziente Möglichkeit, die Leistung und Haltbarkeit verschiedener Produkte und Komponenten zu bewerten.
Elektrodynamische Shaker-Gleittische simulieren reale Vibrationsbedingungen genau und ermöglichen es Ingenieuren zu beurteilen, wie Produkte und Komponenten Vibrationen in ihren vorgesehenen Umgebungen standhalten.
Die Möglichkeit, große und schwere Objekte ohne Kompromisse bei der Genauigkeit zu testen, macht sie für viele Branchen unverzichtbar.
Elektrodynamische Shaker-Slip-Tische bieten eine kontrollierte und wiederholbare Testumgebung, reduzieren Unsicherheiten und sorgen für konsistente Ergebnisse.
Durch die präzise Steuerung von Vibrationsparametern wie Frequenz, Amplitude und Wellenform bieten diese Geräte eine standardisierte Testumgebung.
Diese Kontrolle ermöglicht es Ingenieuren, verschiedene Produkte oder Iterationen eines Designs zu vergleichen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger und reproduzierbarer Daten zu treffen.
Slip-Tisch | Masse des Bewegungsteils (kg) | Maximales Arbeiten | |||||
Skala | Abmessung (mm) | Schienentyp | Testnutzlast (kg) | Frequenz (Hz) | |||
Aluminiumlegierung | Magnesiumlegierung | Sinus | Willkürlich | ||||
303 | 300×300×25 | SV | 100 | 9 | 7 | 2000 | 2000 |
404 | 400×400×25 | 150 | 14 | 9 | 2000 | ||
400×400×45 | 200 | 23 | 16 | 2000 | |||
505 | 500×500×25 | 150 | 22 | 16 | 2000 | ||
500×500×45 | 300 | 36 | 25 | 2000 | |||
606 | 600×600×25 | 200 | 30 | 21 | 2000 | ||
600×600×45 | 300 | 50 | 34 | 2000 | |||
707 | 700×700×45 | SV/ST | 300/3000 | 66/90 | 44/65 | 2000/1500 | |
808 | 800×800×45 | SV/ST/STL | 400/3000/6000 | 85/110/102 | 56/81/73 | 1500 | |
909 | 900×900×45 | SV/ST/STL | 400/3000/6000 | 107/132/124 | 70/95/87 | 1500 | |
1010 | 1000×1000×50 | SV/ST/STL | 500/6000/10000 | 149/166/139 | 99/121/94 | 1250 | |
1212 | 1200×1200×50 | SV/ST/STL | 500/6000/12000 | 210/254/227 | 138/181/154 | 1250 | |
1515 | 1500×1500×50 | SV/ST/STL | 800/10000/15000 | 328/408/360 | 215/292/244 | 1000 | |
1818 | 1800×1800×50 | SV/ST/STL | 1000/10000/15000 | 466/553/542 | 304/348/337 | 800 | |
2020 | 2000×2000×60 | SV/ST/STL | 1000/15000/20000 | 685/875/863 | 445/598/586 | 650 | |
2525 | 2500×2500×60 | ST/STL | 20000/30000 | 1214/1195 | 909/890 | 500 |
Hinweis: 1. Die Masse der Bewegungsteile umfasst nicht die Anker- und Verbindungsteile.2. Schwanztyp: SV – umgekehrte V-förmige Ölfilmschiene;ST – T-förmige statische Druckschiene;STL – T-förmige Langhubschiene für statischen Druck;3. Die Modellnummer des Gleittisches besteht aus Schienentyp und Tischabmessungen, z. B. ST-1010 bedeutet T-förmige statische Druckschiene, Tischgröße 1000*1000*50 mm horizontaler Gleittisch.4. Kann den horizontalen Gleittisch mit speziellen Abmessungen entsprechend den Kundenanforderungen anpassen.5. Für Bewegungsteil-MSS und maximale Arbeitsfrequenz ist ein Fehler von 5 % zulässig. |
Slip-Tisch | Masse des Bewegungsteils (kg) | Maximales Arbeiten | |||||
Skala | Abmessung (mm) | Schienentyp | Testnutzlast (kg) | Frequenz (Hz) | |||
Aluminiumlegierung | Magnesiumlegierung | Sinus | Willkürlich | ||||
303 | 300×300×25 | SV | 100 | 9 | 7 | 2000 | 2000 |
404 | 400×400×25 | 150 | 14 | 9 | 2000 | ||
400×400×45 | 200 | 23 | 16 | 2000 | |||
505 | 500×500×25 | 150 | 22 | 16 | 2000 | ||
500×500×45 | 300 | 36 | 25 | 2000 | |||
606 | 600×600×25 | 200 | 30 | 21 | 2000 | ||
600×600×45 | 300 | 50 | 34 | 2000 | |||
707 | 700×700×45 | SV/ST | 300/3000 | 66/90 | 44/65 | 2000/1500 | |
808 | 800×800×45 | SV/ST/STL | 400/3000/6000 | 85/110/102 | 56/81/73 | 1500 | |
909 | 900×900×45 | SV/ST/STL | 400/3000/6000 | 107/132/124 | 70/95/87 | 1500 | |
1010 | 1000×1000×50 | SV/ST/STL | 500/6000/10000 | 149/166/139 | 99/121/94 | 1250 | |
1212 | 1200×1200×50 | SV/ST/STL | 500/6000/12000 | 210/254/227 | 138/181/154 | 1250 | |
1515 | 1500×1500×50 | SV/ST/STL | 800/10000/15000 | 328/408/360 | 215/292/244 | 1000 | |
1818 | 1800×1800×50 | SV/ST/STL | 1000/10000/15000 | 466/553/542 | 304/348/337 | 800 | |
2020 | 2000×2000×60 | SV/ST/STL | 1000/15000/20000 | 685/875/863 | 445/598/586 | 650 | |
2525 | 2500×2500×60 | ST/STL | 20000/30000 | 1214/1195 | 909/890 | 500 |
Hinweis: 1. Die Masse der Bewegungsteile umfasst nicht die Anker- und Verbindungsteile.2. Schwanztyp: SV – umgekehrte V-förmige Ölfilmschiene;ST – T-förmige statische Druckschiene;STL – T-förmige Langhubschiene für statischen Druck;3. Die Modellnummer des Gleittisches besteht aus Schienentyp und Tischabmessungen, z. B. ST-1010 bedeutet T-förmige statische Druckschiene, Tischgröße 1000*1000*50 mm horizontaler Gleittisch.4. Kann den horizontalen Gleittisch mit speziellen Abmessungen entsprechend den Kundenanforderungen anpassen.5. Für Bewegungsteil-MSS und maximale Arbeitsfrequenz ist ein Fehler von 5 % zulässig. |
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