Un agitateur électrodynamique refroidi à l'eau est un type d'équipement d'essai de vibration utilisé pour simuler des conditions réelles et évaluer la durabilité et la fiabilité de divers produits et composants.Il est couramment utilisé dans des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'électronique et les télécommunications.
Principe
L'agitateur fonctionne selon le principe de la force électrodynamique, qui implique l'interaction de champs magnétiques et de courants électriques pour générer des vibrations contrôlées.L'agitateur se compose d'une bobine mobile, ou armature, qui est suspendue dans un champ magnétique stationnaire.Lorsqu'un courant électrique traverse la bobine, il subit des forces de Lorentz, provoquant un mouvement d'avant en arrière de l'armature.
Système de refroidissement
L'aspect refroidi à l'eau du shaker fait référence à son système de refroidissement.Lors d'essais de vibration prolongés, l'agitateur génère des quantités importantes de chaleur en raison de la résistance électrique et du frottement mécanique.Pour dissiper cette chaleur et maintenir des conditions de fonctionnement optimales, l'agitateur intègre un mécanisme de refroidissement qui fait circuler l'eau autour des composants critiques, tels que la bobine et l'ensemble aimant.Cela permet d'éviter la surchauffe, garantissant des performances fiables et constantes pendant les sessions de test prolongées.
Avantages
L'utilisation du refroidissement par eau dans les agitateurs électrodynamiques offre plusieurs avantages.Premièrement, il permet des tests continus et prolongés sans dégradation significative des performances liée à la température.Le système de refroidissement permet de maintenir des niveaux de vibration stables et précis tout au long du test, améliorant ainsi la précision et la répétabilité des résultats.
De plus, le refroidissement par eau permet d'appliquer des niveaux de puissance plus élevés à l'agitateur, ce qui se traduit par une force de sortie accrue et la possibilité de tester des charges utiles plus grandes et plus lourdes.En dissipant efficacement la chaleur, le refroidissement par eau aide à protéger les composants de l'agitateur contre les dommages potentiels ou l'usure prématurée, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement.
En résumé, un agitateur électrodynamique refroidi par eau est un instrument de test polyvalent qui utilise le refroidissement par eau pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pendant les tests de vibration.Il fournit des capacités de test précises, fiables et étendues, ce qui en fait un outil essentiel dans les processus de développement de produits et d'assurance qualité dans diverses industries.
Un agitateur électrodynamique refroidi à l'eau est un type d'équipement d'essai de vibration utilisé pour simuler des conditions réelles et évaluer la durabilité et la fiabilité de divers produits et composants.Il est couramment utilisé dans des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'électronique et les télécommunications.
Principe
L'agitateur fonctionne selon le principe de la force électrodynamique, qui implique l'interaction de champs magnétiques et de courants électriques pour générer des vibrations contrôlées.L'agitateur se compose d'une bobine mobile, ou armature, qui est suspendue dans un champ magnétique stationnaire.Lorsqu'un courant électrique traverse la bobine, il subit des forces de Lorentz, provoquant un mouvement d'avant en arrière de l'armature.
Système de refroidissement
L'aspect refroidi à l'eau du shaker fait référence à son système de refroidissement.Lors d'essais de vibration prolongés, l'agitateur génère des quantités importantes de chaleur en raison de la résistance électrique et du frottement mécanique.Pour dissiper cette chaleur et maintenir des conditions de fonctionnement optimales, l'agitateur intègre un mécanisme de refroidissement qui fait circuler l'eau autour des composants critiques, tels que la bobine et l'ensemble aimant.Cela permet d'éviter la surchauffe, garantissant des performances fiables et constantes pendant les sessions de test prolongées.
Avantages
L'utilisation du refroidissement par eau dans les agitateurs électrodynamiques offre plusieurs avantages.Premièrement, il permet des tests continus et prolongés sans dégradation significative des performances liée à la température.Le système de refroidissement permet de maintenir des niveaux de vibration stables et précis tout au long du test, améliorant ainsi la précision et la répétabilité des résultats.
De plus, le refroidissement par eau permet d'appliquer des niveaux de puissance plus élevés à l'agitateur, ce qui se traduit par une force de sortie accrue et la possibilité de tester des charges utiles plus grandes et plus lourdes.En dissipant efficacement la chaleur, le refroidissement par eau aide à protéger les composants de l'agitateur contre les dommages potentiels ou l'usure prématurée, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement.
En résumé, un agitateur électrodynamique refroidi par eau est un instrument de test polyvalent qui utilise le refroidissement par eau pour maintenir des températures de fonctionnement optimales pendant les tests de vibration.Il fournit des capacités de test précises, fiables et étendues, ce qui en fait un outil essentiel dans les processus de développement de produits et d'assurance qualité dans diverses industries.
Modèle | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 |
Plage de fréquence utilisable (Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 |
Force de taux (kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 |
Force de choc (6ms) (kN) | (63.7×2)※ | (78.4×2)※ | (98×2)※ | (117.6×2)※ | (156.8×2)※ | (196×2)※ |
Accélération max (sinusoïdale) (m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Vitesse maximale (m/s) | 2 | 2 | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ |
Déplacement maximum (mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ |
Vibreur | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 |
Masse d'induit efficace (kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 |
Diamètre de l'induit (фmm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 |
Montant excentrique admissible transversal (N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 |
Remarque : ★ signifie que le déplacement de ce système peut atteindre 76 mm (pp), ☆ signifie que la vitesse peut atteindre 2,5 m/s,
※ signifie que ce système peut être une triple force de choc.
Veuillez consulter la pièce jointe dans la section Téléchargement pour plus de modèles et d'informations.
Modèle | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 |
Plage de fréquence utilisable (Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 |
Force de taux (kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 |
Force de choc (6ms) (kN) | (63.7×2)※ | (78.4×2)※ | (98×2)※ | (117.6×2)※ | (156.8×2)※ | (196×2)※ |
Accélération max (sinusoïdale) (m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Vitesse maximale (m/s) | 2 | 2 | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ |
Déplacement maximum (mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ |
Vibreur | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 |
Masse d'induit efficace (kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 |
Diamètre de l'induit (фmm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 |
Montant excentrique admissible transversal (N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 |
Remarque : ★ signifie que le déplacement de ce système peut atteindre 76 mm (pp), ☆ signifie que la vitesse peut atteindre 2,5 m/s,
※ signifie que ce système peut être une triple force de choc.
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