logo
Dongguan Precision Test Equipment Co., Ltd.
english
français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
português
Nederlandse
ελληνικά
日本語
한국
polski
فارسی
বাংলা
ไทย
tiếng Việt
العربية
हिन्दी
Türkçe
bahasa indonesia

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Systemy badania drgań elektrodynamicznych
Created with Pixso.

ECSS-E-10-03A Stolik drgań losowych z wysoką precyzją

ECSS-E-10-03A Stolik drgań losowych z wysoką precyzją

Nazwa marki: PRECISION
Numer modelu: VTS-10
MOQ: 1
Cena £: $6000
Warunki płatności: T/T
Zdolność do zaopatrzenia: 100/miesiąc
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Orzecznictwo:
CE
Wsparcie dostosowane:
OEM ODM
siła sinusoidalna:
20KN
losowa siła:
20KN
siła uderzenia:
40KN
Zakres częstotliwości:
1-3000 Hz
Przesunięcie:
76 mm
Prędkość:
2.0
Rozmiar tabeli:
1200 x 1200 mm
Szczegóły pakowania:
Standardowe opakowanie eksportowe
Możliwość Supply:
100/miesiąc
Podkreślić:

Wysokiej precyzji losowo wibracja tabela

,

Stolik z drgawkami z układem ślizgowym

,

ECSS-E-10-03A Tabela wibracji losowych

Opis produktu

Tabela drgań losowych z bieżącym stołem ECSS - E - 10 - 03A Badanie drgań sinusów

W przemyśle lotniczym zapewnienie niezawodności i trwałości statków kosmicznych i powiązanych z nimi elementów ma zasadnicze znaczenie.Badania wibracyjne odgrywają kluczową rolę w ocenie wydajności tych elementów w trudnych warunkach, z którymi spotkają się podczas startuStandard ECSS - E - 10 - 03A, który koncentruje się na testowaniu środowiskowym produktów kosmicznych, określa rygorystyczne wytyczne dotyczące testowania drgań sinusów.Stolik drgań losowych wyposażony w stolik ślizgowy, który może dokonywać tych testów precyzyjnie, stał się niezbędnym narzędziem w procesach rozwoju produktów lotniczych i zapewnienia jakości.- Nie.
1Znaczenie badań drgań w przestrzeni kosmicznej- Nie.
Symulacja warunków startu i orbity- Nie.
Podczas startu statek kosmiczny jest poddawany intensywnym wibracjom podczas uruchamiania silników rakietowych i wznosi się przez atmosferę.o znaczącym składniku sinusowymTesty drgań sinusów mają na celu odtworzenie tych drgań związanych z startem w kontrolowanym środowisku laboratoryjnym.elementy konstrukcyjneW przypadku, gdy systemy napędowe są poddawane silnym drgańom, producenci mogą zidentyfikować potencjalne słabe punkty w konstrukcji.wibracje paneli słonecznych satelitów podczas startu mogą powodować obciążenia mechaniczne, które mogą prowadzić do awariiTesty drgań widocznych w obrębie ściany mogą ujawnić takie luki, co pozwala na ulepszenie konstrukcji przed wystrzeleniem statku kosmicznego.- Nie.
Na orbicie statki kosmiczne odczuwają również drgania z powodu takich czynników, jak obrót kół reakcyjnych, działanie pokładowych maszyn i interakcje z środowiskiem kosmicznym.Testy drgań widocznych mogą symulować te drgań na orbicie, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie części podczas całej misji, co pomaga zminimalizować ryzyko awarii podczas lotu,które mogą mieć poważne konsekwencje dla sukcesu misji kosmicznej.- Nie.
Zgodność z normami ECSS - E-10-03A- Nie.
Norma ECSS - E - 10 - 03A jest kompleksowym zestawem wymagań dotyczących badań środowiskowych w przemyśle kosmicznym.w tym zakres częstotliwości, poziomy amplitudy i czas trwania badania.Zgodność z tą normą jest niezbędna dla producentów lotniczych, ponieważ zapewnia, że ich produkty są wysokiej jakości i mogą wytrzymać ekstremalne warunki przestrzeni kosmicznejStandard pomaga w standaryzacji procesu testowania w całej branży, ułatwiając porównanie wydajności różnych komponentów i konstrukcji statków kosmicznych.Spełnienie norm ECSS - E - 10 - 03A daje firmom lotniczym pewność, że ich produkty będą działać zgodnie z oczekiwaniami w wymagającym środowisku kosmicznym.- Nie.
2Zrozumienie tablicy drgań losowych z tablicą ślizgową- Nie.
Zasada działania tablicy wibracji losowości- Nie.
Tabela drgań, która działa na zasadzie generowania drgań, naśladuje skomplikowany i nieprzewidywalny charakter prawdziwych drgań.Zazwyczaj wykorzystuje system elektrodynamiczny lub hydrauliczny do wytwarzania wibracjiW układzie elektrodynamicznym prąd elektryczny jest stosowany do przesuwanej cewki zawieszonej w polu magnetycznym.To tworzy siłę, która powoduje ruch cewki.Ruch cewki przenosi się na stolik, który następnie wibruje próbkę testową umieszczoną na nim.Przypadkowość wibracji jest osiągana poprzez generowanie przypadkowego sygnału elektrycznego, który jest wzmacniany i wysyłany do ruchomego cewkiUmożliwia to symulację szerokiego zakresu częstotliwości i amplitud wibracji, podobnych do tych doświadczanych przez komponenty lotnicze podczas startu i na orbicie.- Nie.
Rola deskowego stołu- Nie.
Stół przesuwny jest dodatkową funkcją, która dodaje wszechstronności do tablicy drgań losowych.wiele elementów musi być badanych w warunkach, w których mogą one poruszać się lub przesuwać się w stosunku do źródła drgańPrzykładowo, podczas testowania połączenia ładunku przydatnego satelity z jego główną strukturą, tabela ślizgowa może symulować względny ruch, który może wystąpić podczas startu lub manewrów na orbicie..Stół ślizgowy jest zaprojektowany w taki sposób, aby miał powierzchnię o niskim tarciu, umożliwiającą próbce swobodny ruch w jednym lub kilku kierunkach, podczas gdy jest poddawana drgawiom sinusoidalnym.Pomaga to dokładniej odtworzyć rzeczywiste warunki i zapewnia bardziej kompleksowe wyniki badań..- Nie.
ECSS-E-10-03A Stolik drgań losowych z wysoką precyzją 0
3. Jak urządzenie wykonuje badania drgań sinusów ECSS - E - 10 - 03A- Nie.
Kontrola częstotliwości i amplitudy- Nie.
Aby spełnić normę ECSS - E-10-03A dotyczącą badań drgań sinusobowych, tabelę drgań losowych z tablicą ślizgową należy kontrolować precyzyjnie częstotliwością i amplitudą.Zakres częstotliwości określony w normie zazwyczaj wynosi od kilku herców do kilkuset hercówSprzęt może precyzyjnie regulować częstotliwość drgań sinusobowych, z dokładnością częstotliwości często w zakresie ± 0,1%.Amplituda wibracji, mierzona w uwagach przyspieszenia (g), można również precyzyjnie kontrolować.zapewnienie, aby próbka testowa była poddawana prawidłowej intensywności drgańNa przykład podczas testowania anteny łączności satelitarnej,Tabela wibracji może dokładnie odtworzyć wibracje sinusobowe z specyficznymi poziomami częstotliwości i amplitudy, na które antena może napotkać podczas startu..- Nie.
Czas trwania badania i wykonanie profilu- Nie.
Norma ECSS - E-10-03A określa również czas trwania badań wibracji sinusów.Tabela drgań losowych z tablicą ślizgową jest zaprogramowana do wykonywania badania przez wymagany czas trwaniaW zależności od badanej części urządzenie może poddawać się złożonym profilom drgań określonym w normie.Profile te mogą obejmować wielokrotne przesiewy częstotliwości, gdzie częstotliwość drgań sinusów zmienia się stopniowo w czasie, i pozostaje w określonych częstotliwościach w celu symulacji różnych faz startu lub operacji na orbicie.Tabela może dokładnie śledzić i wykonywać te profile, zapewniające spójne i wiarygodne wyniki badań.- Nie.
4. Właściwości działania tablicy drgań losowo z tablicą ślizgową- Nie.
Wysoce precyzyjne wytwarzanie wibracji- Nie.
Możliwość generowania wysokiej precyzji drgań sinusobowych jest kluczową cechą wydajności tego sprzętu.minimalizując wszelkie zniekształcenia lub niepożądane harmonikiJest to kluczowe dla dokładnej symulacji realnych wibracji doświadczanych przez komponenty lotnicze.Wysoce precyzyjne wytwarzanie wibracji zapewnia, że wyniki badań są wiarygodne i mogą być wykorzystywane do podejmowania świadomych decyzji dotyczących konstrukcji i jakości komponentówNa przykład podczas testowania czułego instrumentu optycznego na satelicie,Wysoce precyzyjne drgania sinusobowe mogą dokładnie odwzorować drgania, które mogą wpływać na wydajność instrumentu., umożliwiając odpowiednie dostosowania konstrukcji.- Nie.
Wszechstronność przy użyciu stołu przesuwanego- Nie.
Stół ślizgowy dodaje wysoki stopień wszechstronności do tablicy drgań losowych. Może być skonfigurowany tak, aby umożliwić ruch w różnych kierunkach, takich jak liniowy, boczny lub obrotowy.Ta elastyczność umożliwia testowanie szerokiej gamy komponentów lotniczych z różnymi wymaganiami związanymi z połączeniem i ruchemNa przykład, podczas testowania mechanizmu dokowania statku kosmicznego,stolik ślizgowy może symulować względny ruch między komponentami dokującymi podczas procesu dokuwania, poddając je drgańom sinusowymWszechstronność stołu przesuwnego sprawia, że urządzenie nadaje się do różnorodnych zastosowań w przemyśle lotniczym.- Nie.
Trwałe i niezawodne budownictwo- Nie.
Ze względu na krytyczny charakter badań lotniczych i kosmicznych, stolik z drgawkami losowym z stołem ślizgowym jest zbudowany z solidną i niezawodną konstrukcją.Powierzchnia stołowa i stolik przesuwny wykonane są z materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak aluminium lub stal, aby wytrzymać duże siły wywołane podczas badania drgańKomponenty elektryczne i mechaniczne, w tym wzmacniacz mocy, sterownik i układ napędowy, są zaprojektowane do ciągłego działania w warunkach wysokiego naprężenia bez degradacji.Wyposażenie jest również wyposażone w zaawansowane elementy bezpieczeństwa w celu ochrony próbki testowej i operatorów.Ta solidna konstrukcja gwarantuje, że urządzenie może przeprowadzić tysiące testów w ciągu całego okresu eksploatacji bez znaczącej konserwacji,zmniejszenie czasu przestoju i zwiększenie wydajności procesu testowania.- Nie.
Wskaźnik siły sinus/random/strzałowej 2,200 kgf/2.000 kgf/4.400 kgf Masa opraw 25 kg
Zakres częstotliwości 5-3.000 Hz Wielkość wkładów (standardowa) M10
Maks. /Przepływ ciągły p-p 76 mm/63 mm Pozycja przymocowania obciążenia: punkty (standardowe) 21
Max. prędkość 20,0 m/s Oś naturalnej częstotliwości i siły napędowej 3 Hz
Maksymalna prędkość sinus/przyspieszenie losowe 88/60 g Maksymalne wsparcie obciążenia pionowego 400 kg
Średnica armatury 340 mm Pole wędrujące @ 152 mm nad stołem ≤1mT (10 gaussów)
Fundamentalna częstotliwość rezonansu 2,700 Hz (nom.) ± 5% Wymiar LxWxH 1,160 mm x 880 mm x 1,050 mm
Dopuszczalny moment przewracania armatury 500 Nm Waga (nieprzetworzona) 1700 kg
5. Aplikacje w przemyśle lotniczym- Nie.
Badanie komponentów satelitarnych- Nie.
Satelity są złożonymi systemami z licznymi komponentami, które muszą być dokładnie przetestowane.płyty elektroniczneNa przykład układ konstrukcyjny satelity jest testowany, aby upewnić się, że może on wytrzymać wibracje podczas startu bez deformacji lub awarii.które kontrolują różne funkcje satelity, są testowane w celu zapewnienia prawidłowej pracy w warunkach drgań sinusobowych.Na przykład przymocowanie paneli słonecznych do głównej części, symulując względny ruch, który może wystąpić podczas startu i na orbicie.- Nie.
Ocena komponentów pojazdu startowego- Nie.
Podczas startu pojazdy startowe są poddawane ekstremalnym wibracjom.i systemów sterowania- mocowanie silnika musi być w stanie odizolować wibracje silnika od pozostałej części konstrukcji pojazdu.Tabela wibracji może symulować drgania sinusów doświadczane przez mocowania silnika podczas startuNależy sprawdzić przewody paliwowe, aby upewnić się, że nie pękają ani nie przeciekają pod wpływem drgań.Stół ślizgowy może być używany do testowania elastyczności przewodów paliwowych i ich zdolności do wytrzymania względnego ruchu podczas startu.- Nie.
Zapewnienie jakości sond kosmicznych- Nie.
Wysyłane są sondy kosmiczne w celu zbadania innych planet i ciał niebieskich.Tabela drgań losowych z tabelią ślizgową jest używana do testowania komponentów sond kosmicznych w celu zapewnienia ich niezawodności podczas długiej i trudnej podróżyKomponenty, takie jak systemy komunikacyjne sondy, instrumenty naukowe i systemy sterowania cieplnym są testowane pod drgawkami sinusów.Stół ślizgowy można wykorzystać do symulacji ruchu części sondy w stosunku do siebie podczas startu i manewrów w kosmosiePomaga to zapewnić, że sonda będzie mogła prawidłowo funkcjonować w trakcie całej swojej misji.
ECSS-E-10-03A Stolik drgań losowych z wysoką precyzją 1ECSS-E-10-03A Stolik drgań losowych z wysoką precyzją 2- Nie.
6Wniosek- Nie.
Tabela drgań losowych z tabelią ślizgową, która wykonuje testy drgań sinusów ECSS - E - 10 - 03A, jest niezbędnym narzędziem w przemyśle lotniczym i kosmicznym.Dokładnie symulując warunki startu i wibracji na orbicie, umożliwia ocenę niezawodności i trwałości komponentów lotniczych.To urządzenie odgrywa kluczową rolę w rozwoju i zapewnieniu jakości statków kosmicznych.Jeśli Twój projekt lotniczy wymaga wiarygodnych badań drgań sinusoidalnych w celu spełnienia normy ECSS-E-10-03A,Inwestowanie w wysokiej jakości stolik z drgawkami jest strategiczną decyzją, która może znacznie poprawić wydajność i sukces waszych misji kosmicznych..