В Шанхае, городе, где сходятся научно - технические инновации и производство, Шанхайский вибрационный испытательный стенд является ключевым оборудованием для тестирования надежности продукции, и его выбор напрямую связан с эффективностью исследований и разработок и качеством продукции. Электромагнитные и механические вибрационные столы как две основные технологии, как пара « прецизионных ремесленников » и « силовых гигантов», каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны, применимые сцены совершенно разные.
Электромагнитный вибрационный стол: « прецизионный ремесленник» с высокой точностью и сложным моделированием
Электромагнитная вибрационная станция благодаря своей способности точного управления и широкополосным характеристикам стала выбором для многих передовых и точных областей. Его основным преимуществом является способность точно воспроизводить сложные вибрационные формы волн, диапазон частот может простираться от близкого к постоянному току до нескольких тысяч Гц.
Применимый сценарий 1: аэрокосмическая и оборонная электроника. Прецизионные приборы и спутниковые компоненты на ракете - носителе должны подвергаться суровой высокочастотной вибрации на стартовом участке и сложной механической оценке космической среды.
Применимый сценарий 2: автомобильная электроника и новые источники энергии. Надежность аккумуляторных батарей, электрических систем управления и интеллектуальных датчиков вождения новых энергетических транспортных средств связана с безопасностью. Электромагнитная станция может точно имитировать фактический дорожный спектр и транспортную ухабистую, проводить многоосный скрининг напряжений, является стандартом научно - исследовательского центра автомобильной промышленности.
Применимый сценарий 3: Микроэлектроника и связь. Интенсивность точки сварки чипа и модуля связи, анализ структурной усталости требуют высокочастотного вибрационного возбуждения. Высокочастотные характеристики электромагнитной станции здесь незаменимы и служат проверке надежности промышленной группы интегральных схем.
Применимый сценарий 4: научные исследования и стандартная калибровка. В университетах и единицах измерения, электромагнитная станция из - за ее чистоты формы волны, точности управления, часто используется в исследованиях динамики материалов, калибровке датчиков и реализации стандартных методов испытаний на вибрацию (например, GB / T2423).
Механический вибрационный стол: "Гигант силы" с большой нагрузкой и испытанием на прочность
Механический вибрационный стол (обычно относится к гидравлическому или механическому эксцентриситету) характеризуется сильным значением и большим смещением и хорошо имитирует сильные удары и непрерывные одночастотные колебания в диапазоне низких и средних частот.
Сценарий применения 1: Тяжелое оборудование и крупногабаритные конструкции. Крупномасштабные детали строительной техники, тяжелые двигатели, фундамент ветроэнергетического оборудования и т. Д. Они имеют большой собственный вес и требуют большой тяги для сейсмического или транспортного моделирования. Портовая техника, крупные предприятия по производству оборудования в основном полагаются на крупнотоннажные гидравлические станции для завершения этого испытания.
Применимый сценарий 2: перевозка упаковки и экологическая долговечность. Для всей продукции машины (например, бытовой техники, мебели) или общей упаковки продукта, чтобы имитировать автомобильный транспорт с фиксированной частотой, частотой сканирования вибрационного теста, оценить эффект защиты упаковки и долговечность конструкции продукта. Это обычное применение многих органов контроля качества и производственных заводов в Шанхае.
Применимый сценарий 3: строительные материалы и гражданское строительство. Испытания сейсмических свойств дверных и оконных навесных стен и строительных материалов требуют большего смещения и грузоподъемности, а механический вибрационный стол лучше отвечает требованиям таких низкочастотных больших амплитуд.
Основное преимущество: в его сильном соотношении тяга - стоимость, с высокой экономичностью для испытаний на долговечность, которые фокусируются на средних и низких частотах, больших нагрузках и длительной эксплуатации.