Температура косвенно снижает точность, влияя на механическую смазку, чувствительность датчика и реакцию электрического элемента:
-
Низкая температура (< 0°C):: Это приведет к затвердеванию смазочных масел для винтов, подшипников и других механических компонентов, увеличению сопротивления системы подъема и падения, может возникнуть « потеря двигателя», так что отклонение высоты падения от нормального ±1 мм до ±3 - 5 мм; В то же время низкая температура увеличит задержку передачи сигнала фотоэлектрического кодера, ошибка проверки высоты увеличится примерно на 5%.
-
Высокая температура (> 40°C):: Снижает чувствительность пьезоэлектрического датчика ускорения (на 10 ° C, на 1% - 2% чувствительность), если испытательная среда достигает 50 ° C, ошибка измерения ударного ускорения может превышать 8%; Кроме того, высокая температура может привести к плохому охлаждению систем управления, таких как PLC, а задержка реакции команды увеличивается с обычных < 10 мс до 20 - 30 мс, что еще больше усиливает отклонение высоты.
Влажность в основном влияет на оборудование через « влажную коррозию», что приводит к снижению точности повторения:
- При влажности > 85% RH, высотный кодировщик, клеммы и другие электрические компоненты подвержены короткому замыканию влаги, может произойти « скачок отображения высоты», отклонение высоты многократного тестирования одного и того же образца увеличивается с ±1 мм до ±4 - 6 мм;
- Высокая влажность также делает поверхность падающего пола (стальной лист) ржавеющей, ошибка выравнивания увеличивается с < 0,5 мм до > 1 мм, что приводит к « локальному первому контакту» при посадке образца, амплитуда колебаний данных ударного ускорения увеличивается с нормального < 5% до 10% - 15%, что не отвечает стандартным требованиям « повторяемости данных».
Это ключевые факторы, влияющие на точность приземления:
- Если оборудование близко к штамповочному станку, вентилятору и другим источникам вибрации (вибрация окружающей среды > 0.5g), вибрация будет передана в раму испытательной машины, что приведет к смещению при подъеме и падении образца, наклону траектории падения, изначально заданное « падение поверхности » может стать « падением ребры», скорость отклонения положения более 20%;
- Если устройство устанавливает погрешность уровня земли > 1 ° (стандартное требование 0,5 °), рама будет наклонена, образец будет смещен на низкую сторону после выпуска, отклонение положения посадки может достигать 50 - 100 мм, в то время как значение измерения ударного ускорения из - за « неуправляемого удара» будет на 10 - 12% ниже реального значения.
Если в лаборатории есть высокочастотные сварочные машины, мощные двигатели и другое мощное электромагнитное оборудование, это может вызвать помехи сигналу датчика:
- Выходной сигнал датчика ускорения будет смешиваться с беспорядком, оригинальная гладкая ударная кривая будет иметь заусенцы, ошибка распознавания пикового ускорения более 10%;
- В тяжелых случаях электромагнитные помехи могут привести к отключению системы управления, возникновению « задержки команды высвобождения», так что фактическая высота падения на 10 - 20 мм ниже заданного значения, что прямо противоречит стандартным требованиям GB / T 4857.5 « погрешность высоты падения на уровне ±2% ».
Подводя итог, влияние условий окружающей среды на точность испытательного аппарата падения не является « незначительным вмешательством», а может привести кОтклонение высоты более ±5 мм, погрешность данных удара более 10%, отклонение положения более 20%Ключевые факторы, поэтому необходимо строго контролировать тестовую среду (постоянная температура 23 ± 5 ° C, постоянная влажность 45% - 65% RH, отсутствие вибрации, уровень земли), чтобы гарантировать надежность результатов испытаний.