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シネ,ランダム,ショック,そしてそれ 以外: 振動 制御 器 が でき た こと

シネ,ランダム,ショック,そしてそれ 以外: 振動 制御 器 が でき た こと

2025-04-22

私たちの先進的な振動テストシステムの心臓は,振動制御装置この洗練された装置は,テストのプロセスを整え,さまざまなダイナミックな環境のシミュレーションを可能にします.振動制御器の様々な機能を理解することは テスト能力の完全な可能性を解き放つ鍵です現代のコントローラが 実行できるようにする 基本的なテストタイプを探りましょう

 

1シヌス振動テスト 純粋な音のシミュレーション

どうしたんだ?シヌス振動テストは 試料を単周波数振動に 晒すことで 時間とともに変化します 時間と周波数の関係は 1対1です運動 (加速),速度,または移動) は周期的なシナウソイドパターンに従います.

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主要な特徴:

  • 1対1の時間周波数通信
  • 運動パラメータの周期的な変化
  • 振動の大きさを記述するピーク値で特徴付けられる.
  • 周波数依存の優位性低周波 (移動),中周波 (速度),高周波 (加速),クロスオーバー周波として知られる移行点.
  • 特定の周波数点に集中したエネルギー

応用:

  • 周期的な刺激 (固定周波数,段階周波数,またはスウィート周波数) で試験する.
  • 製品の共鳴周波数を識別する
  • パッケージの振動 (振動) テスト
  • より現実的な環境シミュレーションを作成するために ランダムな興奮と重複します

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2ランダムな振動テスト:現実世界の複雑さを受け入れること

どうしたんだ?ランダムな振動テストは,非決定的信号を使用し,しばしば確率的および統計的方法を用いて記述されます.リアル世界の振動環境のより正確な表現を提供します.

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主要な特徴:

  • 統計的に記述された非決定的信号
  • すべてのテスト周波数で同時に興奮し,各周波数でランダムに振幅が変化する.
  • 時間の観点から 複数の瞬間的な ランダムな振動の 積み重ねです
  • 測定点の応答曲線は 時々の変化によって異なります
  • リアルな興奮を 表現したほうがいい

応用:

  • 実際の運転条件下で車両が経験する振動をシミュレートする.
  • 飛行中の航空機に影響を与える空気の渦巻をシミュレーションする.
  • 液体の渦巻きによって引き起こされる振動をシミュレートする

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3複合振動テスト:複合刺激を模倣する

複合振動テストは,より現実的で複雑なシミュレーションシナリオを作成するために,さまざまな振動の組み合わせを伴う.一般的なモードには以下が含まれます.

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  • ランダム (SoR) 上のシナス:幅幅のランダム振動信号に"つ以上のシナウソイドトーンを重ねる.
  • ランダムにランダム (RoR):1つまたは複数の狭帯ランダム振動信号をブロードバンドランダム振動信号の上に重ねる.
  • ランダムでランダムに (SRoR)ブロードバンドランダム,ナローバンドランダム,シヌソイド振動を同時に組み合わせる

主要な特徴:

  • ブロードバンドのランダム振動は一般的に全体的な振幅が低く,狭帯のランダム振動とシナス振動はより高い振幅を持っています.
  • ランダムモードでは,相対的に低い全体的な興奮力で有意な振動レベルを達成することができます.

応用:

  • 複雑な刺激条件下で振動テストを模擬する
  • 高レベルの振動テストをセグメントで達成する.

4ショックテスト: 臨時の出来事をシミュレートする

ショックテストは,突然の,一時的な機械的な出来事をシミュレートする.一般的なショック環境には以下が含まれます.

  • 運送中にランダムな反発ショック
  • 動作中に事故による衝撃や落下.
  • 制御された衝撃環境で 衝撃エネルギーを利用します
  • 化学的または他の形態のエネルギーの突然放出 (例えば爆発).

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半シナス波 トラペゾール波

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前向きのシール歯の波 後ろ側のシール歯の波

 

5ショック応答スペクトル (SRS) を理解する

ショック反応スペクトルは ショックテストの重要な概念です特定の一時的な時間域信号にさらされたとき,同じダミング特性を持つ単一自由度 (SDOF) システムの一連の最大応答を表す..

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タイムドメインシミュレーション

高度な制御装置は,非常に特定のシナリオのための時間領域シミュレーションも可能にします.

  • 地震波シミュレーション (一時的な時間領域シミュレーション):震動表に実際の地震波形データを記録し再現し,実際の地震発生時に試験標本が経験する振動をシミュレートする.信頼性と回復力を評価する.
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  • 道路負荷データの複製 (長時間時間域シミュレーション):振動表に長期間の道路負荷データを記録し再現し,実際の運転条件下で試験標本が経験する振動をシミュレートする.性能と寿命を評価する.
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ショックによる障害タイプ:

ショック事件は様々な種類の故障を引き起こす可能性があります.

  • 構造変形
  • 固定部が解け 裂け目や骨折を起こす
  • 電気接続の緩みや不適切な接触により 製品の性能が不安定になります
  • 製品内の内部ユニットの相対的な位置の変化で,性能低下または部品の破損につながる.

制御者の力

振動制御装置は 振動とショックテストを 定義し 実行し 分析できるようにする 中央コマンドユニットです精巧なアルゴリズムと信号処理能力により 必要な波形を正確に再現できます試験パラメータを正確に制御し,徹底的な分析のための包括的なデータ収集.

ドングアン・プレシジョンでは 制御装置は ユーザーフレンドリーで 機能が優れているように設計されています現実のダイナミックな環境をシミュレートし,製品の耐久性や性能について重要な知見を得ることができます.制御技術が テスト能力を向上させる方法について もっと知りたいなら 今日ご連絡ください