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La vibration mécanique signifie échanger le mouvement d'un objet près de sa position. Pendant ce processus, quelques paramètres physiques de l'objet aiment le remplacement, la vitesse etc. changera qui cause la pollution acoustique, augmente la fatigue et l'usage des composants, raccourcit la durée de vie de la machine et apporte le mal aux projets de vie quotidienne et d'ingénierie. Maintenant nous allons te montrer un certain bon sens de l'essai de vibration que vous beaucoup savez et d'une certaine préparation avant essai.
1.What est vibration ?
La vibration est le phénomène de oscillation de la quantité de mouvement (déplacement, vitesse et accélération) dans le système mécanique.
2.Purpose d'essai de vibration
Le but est de simuler une série de phénomènes de vibration et d'examiner si le produit peut tenir l'environnement de vibration dans le transport et l'utilisation. L'essence est de confirmer la fiabilité du produit et d'examiner le défectueux, afin d'améliorer la qualité du produit.
classification 3.Vibration
La vibration se divise en deux sortes : vibration spécifique et vibration aléatoire.
vibration 4.Sine
Un mouvement périodique qui peut être exprimé par fonction sinusoïdale.
Tel nous la vibration provoquée par rotation, pulsation, oscillation (dans le bateau, les avions, les véhicules, des véhicules spatiaux) est sinusoïdal.
5.Purpose de vibration de sinus
Le but est de simuler la vibration et l'influence des produits électriques et électroniques dans le transport, le stockage et l'utilisation afin d'examiner leur adaptabilité.
états 6.Test de vibration de sinus
Les conditions d'essai sont déterminées par la fréquence, la quantité de vibration et la durée d'essai (temps d'essai).
plage de fréquence 7.Vibration
La gamme représente l'essai de vibration d'une fréquence spécifique à l'autre.
Par exemple : La plage de fréquence est 5~50Hz, indiquant la fréquence de champ de échange.
8.Frequency
Temps de vibration pour une seconde. Unité : Hertz
mesure 9.Vibration
Mesure de vibration : exprimé par accélération, vitesse et déplacement.
Accélération : Un vecteur représentant le réciproque de la vitesse au temps. Unité : g ou m/s2.
Vitesse : Numériquement égal à la distance passée dans un temps d'unité.
Déplacement : Un vecteur représentant la position d'un objet relativement à un système de référence. Unité : millimètre
10.Duration
Temps d'essai de vibration ;
Le nombre de fois représente le nombre de cycles de champ exigés pour l'expérience entière.
cycle de la fréquence 11.Sweep
Une vibration aller-retour dans une plage de fréquence spécifique.
Par exemple, 50Hz→5Hz→50Hz→5Hz, balayage de 5Hz à 50Hz et puis 5 hertz.
12. Accélération de la gravité
L'accélération d'un objet sur la surface terrestre due à la gravité.
1gn=10m/s2 (terme de GB/T 2422-1995 pour l'essai environnemental des produits électriques et électroniques)
13. Mode de balayage
Balayage de revêtement : Champ de combien d'hertz dans le temps d'unité ; c'est pointe d'épingle utilisée la fréquence de résonance. Unité : Hz/s ou Hz/min
Balayage logarithmique : changements de fréquence au changement logarithmique, fréquence de balayage : oct./minute
14. Vitesse de champ
Vitesse de la fréquence inférieure à une plus haute fréquence. Là suivent des conditions :
(1) oct./minute : octaves par minute
Par exemple : 1er octobre /min : cela prend UNE minute de 5Hz à 10 hertz ; Cela prend UNE minute de 10Hz à 20Hz
minute/champ (de 2) : fréquence de champ par minute.
Par exemple : 5~500Hz : vitesse de champ UN minute/champ, cela prend UNE minute de 5Hz à 500Hz
(3) Hz/s : Hertz par seconde
Par exemple : vitesse de champ 5~10Hz : 1Hz/s, cela prend une seconde de 5Hz à 6Hz ; cela prend une seconde de 6Hz à 7Hz.
direction 15.Vibration
À moins que spécial la condition, essais de vibration sera effectuée dans trois directions verticales du produit.
Le long bord du produit est défini comme axe des abscisses, le bord court est axe des ordonnées, et la disposition normale du produit est axe de Z.
16. Fréquence de croisement
La fréquence d'une vibration caractéristique à l'autre dans l'essai.
Par exemple la fréquence de croisement change de la relation volumétrique de →frequency en relation constante d'acceleration→frequency en l'accélération constante.
17. Pourquoi recherche de résonance ?
Généralement il y a de divers composants sur l'objet à examiner, et chacun des différents composants a sa propre fréquence de résonance, en même temps il produit différents fréquences de résonance et taux de rapport optique quand la vibration se produit en raison des différentes formes, des poids, et des modes fixes. Par conséquent, il est nécessaire de rechercher les caractéristiques de résonance d'un élément spécifique, et puis de réaliser l'essai de résonance du point de résonance selon ses caractéristiques.
18. Fréquence de résonance
La fréquence à laquelle le produit résonne.
19. À frèquence fixe
Essai de divers paramètres de vibration sur exigée et à frèquence fixe.
20. Utilisation d'à frèquence fixe
(1) vibration de fréquence de résonance : la vibration qui ajoutent l'amplitude après vérification du point évident de fréquence de résonance, afin d'examiner la longévité du produit dans une telle condition.
(2) vibration prédéterminée de résistance de fréquence
Cet essai adopte sous une fréquence de préréglage d'état d'utilisation de produit d'essai. Il est d'examiner la tolérance du produit à une fréquence prédéterminée de risque.
fréquence 21.Critical :
la fréquence à laquelle la résonance mécanique et toute autre réponse effectue comme le tremblement se produit en raison de la vibration ayant pour résultat la représentation anormale ou détériorante du produit.
22. Vibration aléatoire
Pour aucun instant indiqué à l'avenir, sa valeur instantanée ne peut pas être prédéterminée. Dans un environnement normal de transport, la vibration produite en un véhicule est en transit aléatoire. Même si en même temps, chaque fréquence a sa propre mesure de vibration. En réalisant l'essai aléatoire de vibration de vague, il y a valeur de vibration en même temps et différentes fréquences.
densité 23.Acceleration spectrale
Elle représente comment la valeur de place d'accélération de chaque fréquence distribue. Elle est habituellement exprimée comme ASD, unité : m2/s3 ou (m/s2) /Hz
densité 24.Power spectrale
Elle représente comment la puissance de chaque composant de fréquence d'un signal aléatoire est distribuée dans le domaine de fréquence. Elle est habituellement exprimée en PSD, unité : G 2/Hz.
Conversion de densité spectrale d'accélération en densité spectrale de puissance :
1 G2/Hz= (9,8 m/S2) 2=96.04 m2/S3
25. Normes de vibration sinusoïdale
Essais concernant l'environnement de GB/T 2423.10-2008 pour la partie électrique et électronique de produits : Examinez les méthodes Fc : Vibration (sinusoïdale) ;
Code de base d'essai concernant l'environnement du CEI 60068-2-6-2007. Pièce en second lieu : Examinez. Sectionnez le sixième : Essai Fc : Vibration (onde sinusoïdale) ;
OIN 83 18 : 2000 paquets. Plein emballage des paquets de transport et des marchandises d'unité. Essai de vibration sinusoïdal avec la fréquence variable ;
Essais de base de GB/T 4857.10-2005 pour la Paquet-partie 10 d'empaquetage et de transport : Examinez les méthodes pour la vibration sinusoïdale de conversion de fréquence ;
26.Standards de vibration aléatoire
Essai environnemental de GB/T 2423.56-2006 d'élém. élect. et d'électronique ;
Produit-partie 2 : Examinez les méthodes, Fh : Vibration aléatoire à large bande (commande numérique) et directives ;
Code de base d'essai concernant l'environnement du CEI 60068-2-64-2008. Partie 2-64 : Essai. Essai Fh : Vibration, échantillonage aléatoire à large bande ;
Méthode standard d'essai pour la détection aléatoire de vibration du conteneur de marine d'ASTM D4728-2006 ;
Méthode d'essai de GB/T 4857.23-2003 pour la vibration aléatoire des paquets d'emballage et de transport ;
27.Root-mean-square
La valeur dans f1 et F2 inerval, les RMS du comme exprimé
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