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
แบนเนอร์ แบนเนอร์
รายละเอียดบล็อก
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. บล็อก Created with Pixso.

วิธีการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการทดสอบสั่นสะเทือน sinus?

วิธีการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการทดสอบสั่นสะเทือน sinus?

2025-04-19

การทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์เป็นการทดสอบสิ่งแวดล้อมเชิงกลพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อจำลองผลกระทบของการสั่นสะเทือนแบบไซน์ที่ผลิตภัณฑ์อาจพบในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการใช้งานจริงภายในการตั้งค่าห้องปฏิบัติการที่ควบคุม การสั่นสะเทือนเหล่านี้มักเกิดจากการหมุนการเต้นเป็นจังหวะหรือการสั่นที่เกิดจากแหล่งต่าง ๆ เช่นเครื่องบินยานพาหนะเรืออุปกรณ์ทางอากาศและเครื่องจักรภาคพื้นดิน ความรุนแรงของการทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์หรือระดับความเข้มงวดถูกกำหนดร่วมกันโดยพารามิเตอร์สำคัญสามประการ:ความถี่-ความกว้าง, และระยะเวลาทดสอบ-

 

ที่ Dongguan Precision Equipment Co. , Ltd. เรามีระบบทดสอบการสั่นสะเทือนขั้นสูงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบที่หลากหลาย การทำความเข้าใจวิธีการกำหนดเงื่อนไขการทดสอบที่สำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและมีความหมาย เรามาทำลายประเด็นสำคัญ

I. การกำหนดคำที่จำเป็น (ขึ้นอยู่กับ GB/T 2298-2010)

เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนให้กำหนดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานแห่งชาติของจีนสำหรับการสั่นสะเทือนเชิงกลช็อตและการตรวจสอบสภาพ:

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการทดสอบสั่นสะเทือน sinus?  0

  1. การสั่นสะเทือนแบบไซน์:การสั่นสะเทือนเป็นระยะที่มีพารามิเตอร์การสั่นสะเทือนอธิบายโดยฟังก์ชั่นไซน์ของเวลา
  2. ความถี่ (f):ซึ่งกันและกันของช่วงเวลา วัดใน Hertz (Hz) ซึ่งเป็นรอบต่อวินาที
  3. แอมพลิจูด:
    • การกระจัด (การกระจัดสัมพัทธ์):ปริมาณการเปลี่ยนแปลงเวลาที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดบนวัตถุที่สัมพันธ์กับกรอบอ้างอิง
    • ค่าสูงสุดถึงยอด (ของการสั่นสะเทือน):ความแตกต่างระหว่างค่าลบสูงสุดและค่าลบสูงสุดของการสั่นสะเทือนภายในช่วงเวลาที่กำหนด ขนาดของมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของระบบการวัดหรือเวลาที่เพิ่มขึ้น
  4. ความถี่ข้าม:ความถี่ที่ลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนการสั่นสะเทือนจากความสัมพันธ์หนึ่งไปยังอีก ตัวอย่างเช่นความถี่ที่แอมพลิจูดการสั่นสะเทือนหรือค่า RMS เปลี่ยนไปจากความสัมพันธ์ความถี่การเคลื่อนที่แบบคงที่ไปสู่ความสัมพันธ์ความถี่เร่งความเร็วคงที่

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการทดสอบสั่นสะเทือน sinus?  1

ii. การนำทางภูมิทัศน์มาตรฐาน

มีมาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนมากมายซึ่งแตกต่างกันไปทั่วประเทศภูมิภาคและอุตสาหกรรม องค์กรมาตรฐานที่โดดเด่นและกรอบงานของพวกเขา ได้แก่ : ASTM, ISTA, MIL-STD, EN, IEC, ETSI, JIS, SAE, Jaso, ISO และ AEC

มาตรฐานการทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์ที่อ้างอิงโดยทั่วไป ได้แก่ :

  • GB/T 2423.10-2008: การทดสอบสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ตอนที่ 2: การทดสอบวิธีการ - ทดสอบ FC: การสั่นสะเทือน (sinusoidal)
  • IEC 60068-2-6-2007: การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม - ส่วนที่ 2-6: การทดสอบ - ทดสอบ FC: การสั่นสะเทือน (Sinusoidal) 
  • ISO 8318: 2000: บรรจุภัณฑ์ - แพ็คเกจการขนส่งที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยโหลด - การทดสอบการสั่นสะเทือนโดยใช้ความถี่ผันแปร
  • GB/T 4857.10-2005: บรรจุภัณฑ์ - การทดสอบขั้นพื้นฐานสำหรับแพ็คเกจการขนส่ง - ส่วนที่ 10: วิธีการทดสอบการสั่นสะเทือนของความถี่ตัวแปรไซน์

iii. การทำความเข้าใจวิธีการทดสอบ: กวาดไซน์กับความถี่คงที่

ภายในการทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์มีการใช้วิธีการทดสอบหลักสองวิธี:

1. การทดสอบไซน์กวาด:

วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาพารามิเตอร์การสั่นสะเทือนหนึ่งหรือสองพารามิเตอร์ (การกระจัด, ความเร็วหรือการเร่งความเร็ว) ในระดับคงที่ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงความถี่การสั่นสะเทือนภายในช่วงที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง การกวาดสามารถ:

  • การกวาดเชิงเส้น:ความถี่จะเปลี่ยนเป็นเส้นตรงตามเวลา (เช่น Hz/s หรือ Hz/Min) สิ่งนี้มักใช้สำหรับการระบุความถี่เรโซแนนท์
  • การกวาดลอกเลียนแบบ:ความถี่เปลี่ยนลอการิทึมตามเวลา (เช่น OCT/MIN หรือ DEC/MIN) อัตราการกวาดของหนึ่ง octave ต่อนาทีหมายถึงความถี่เป็นสองเท่า (หรือครึ่ง) ทุกนาที การกวาดแบบลอการิทึมมักใช้สำหรับการทดสอบความอดทนเนื่องจากใช้เวลาเท่ากันในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้การกวาดช้าลงที่ความถี่ต่ำและการกวาดที่เร็วขึ้นที่ความถี่สูงขึ้น

การทดสอบไซน์กวาดส่วนใหญ่ใช้สำหรับ:

  • การวิเคราะห์การตอบสนองการสั่นสะเทือน (การค้นหาด้วยเสียงสะท้อน):การระบุความถี่ธรรมชาติ (เสียงสะท้อน) ของผลิตภัณฑ์และการประเมินความมั่นคงในระหว่างการดำเนินการไปยังพื้นที่ระบุพื้นที่ที่ต้องแยกการสั่นสะเทือนหรือการเสริมแรง
  • ความอดทนกวาดการทดสอบไซน์:เมื่อผลิตภัณฑ์จัดแสดงไม่มีการสั่นพ้องอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงความถี่ในการดำเนินงานหรือมีการสั่นพ้องเล็กน้อยหลายครั้งจะทำการกวาดความอดทน โดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับการกวาดลอการิทึมที่มีแอมพลิจูดการเคลื่อนที่คงที่ที่ความถี่ต่ำและแอมพลิจูดเร่งความเร็วที่ความถี่สูงกว่าโดยทั่วไปความถี่ข้ามระหว่าง 55-72 Hz และอัตราการกวาดของหนึ่ง octave ต่อนาที
  • การตรวจสอบเสียงสะท้อนหลังโพสต์-ความอดทน:ทำซ้ำการค้นหาเรโซแนนซ์เริ่มต้นหลังจากการทดสอบความอดทนเพื่อตรวจสอบว่ามีความถี่เรโซแนนท์ใดที่เปลี่ยนไปหรือไม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นหรือการย่อยสลาย

2. การทดสอบความถี่คงที่:

วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบชิ้นงานทดสอบเพื่อการสั่นสะเทือนที่จุดความถี่ที่เฉพาะเจาะจงที่มีระดับที่แตกต่างกันของพารามิเตอร์การสั่นสะเทือนอื่น ๆ (แอมพลิจูด) ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ:

  • การทดสอบที่อยู่อาศัยเรโซแนนซ์:การใช้การสั่นสะเทือนที่ความถี่เรโซแนนท์อย่างมีนัยสำคัญที่ระบุในระหว่างการค้นหาเรโซแนนซ์เพื่อประเมินความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการทนต่อการสั่นสะเทือนที่ยืดเยื้อที่ความถี่ตามธรรมชาติ
  • การทดสอบความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:การจำลองความถี่การสั่นสะเทือนที่รู้จักที่พบในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความทนทานภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเหล่านั้น

iv. การกำหนดเงื่อนไขการทดสอบ (ระดับความรุนแรง)

การเลือกเงื่อนไขการทดสอบที่เหมาะสม (ความถี่แอมพลิจูดและระยะเวลา) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์ที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ

1. ช่วงความถี่และความถี่:

  • มาตรฐานบางอย่าง (โดยเฉพาะมาตรฐานการทหาร) ระบุความถี่ทดสอบหรือช่วงความถี่โดยตรงตามสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์
  • มาตรฐานเชิงพาณิชย์มักจะกำหนดช่วงความถี่โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน

ข้อควรพิจารณาในการกำหนดช่วงความถี่:

  • ผลิตภัณฑ์อาจประสบกับความถี่การสั่นสะเทือนต่ำมากในระหว่างการขนส่งหรือการทำงาน (เช่นอุปกรณ์ที่ติดตั้งยานพาหนะที่มีความถี่พื้นฐานต่ำถึง 1.5-4 Hz) อย่างไรก็ตามการบรรลุการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำที่แม่นยำ (ต่ำกว่า 1 Hz) ในอุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือนมาตรฐานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากการบิดเบือนรูปคลื่น
  • เมื่อกำหนดช่วงความถี่จำเป็นต้องพิจารณาความสามารถของระบบทดสอบการสั่นสะเทือนที่มีอยู่ เครื่องเขย่าไฮดรอลิกมักจะเหมาะสำหรับความถี่ที่ต่ำกว่า (1-200 เฮิร์ตซ์) ในขณะที่เครื่องปั่นไฟฟ้าจะเก่งกว่าช่วงที่กว้างขึ้น (โดยทั่วไปคือ 0-3000 Hz โดยมีขีด จำกัด ต่ำกว่า 5-10 Hz สำหรับระบบที่ทันสมัย) สำหรับช่วงความถี่กว้างที่ขยายไปถึงความถี่ต่ำมากการประนีประนอมกับขีดจำกัดความถี่ที่ต่ำกว่าอาจจำเป็นเมื่อใช้เครื่องเขย่าไฟฟ้า

2. แอมพลิจูดและการเลือก:

ในการทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์แอมพลิจูดจะถูกกำหนดโดยการกระจัด (สูงสุดหรือสูงสุดถึงจุดสูงสุด) หรือการเร่งความเร็ว (สูงสุด) มาตรฐานบางอย่างระบุเฉพาะการกระจัดเท่านั้นในขณะที่คนอื่นให้ทั้งสองอย่าง

  • แอมพลิจูดการกระจัดเท่านั้น:IEC และมาตรฐานแห่งชาติมักจะระบุแอมพลิจูดการกระจัดสำหรับการทดสอบที่มีขีด จำกัด ความถี่สูงสุด 10 Hz ในทำนองเดียวกันมาตรฐานทางทหารสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าระบุแอมพลิจูดการกระจัดคงที่ (เช่นแอมพลิจูดเดี่ยว 0.75 มม.) ภายในช่วงความถี่เฉพาะ (เช่น 10-55 Hz)
  • แอมพลิจูดการกระจัดและเร่งความเร็วรวม:ในสถานการณ์การสั่นสะเทือนในโลกแห่งความจริงความถี่ที่ต่ำกว่ามักจะแสดงแอมพลิจูดการกระจัดที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่ความถี่ที่สูงขึ้นแสดงแอมพลิจูดเร่งความเร็วที่ใหญ่ขึ้น การทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์ที่ทันสมัยพยายามที่จะประมาณนี้โดยใช้แอมพลิจูดการเคลื่อนที่คงที่ที่ความถี่ต่ำ (เรียกว่า "การกระจัดคงที่") และแอมพลิจูดการเร่งความเร็วคงที่ที่ความถี่สูงกว่า ("การเร่งความเร็วคงที่") ความถี่ที่โหมดควบคุมเปลี่ยนจากการกระจัดคงที่เป็นการเร่งความเร็วคงที่เรียกว่าความถี่ข้าม- IEC และมาตรฐานแห่งชาติมักจะกำหนดความถี่ข้ามสอง: ค่าที่ต่ำกว่าประมาณ 8-9 Hz (ส่วนใหญ่สำหรับอุปกรณ์เรือบอร์ด) และที่สูงกว่าประมาณ 57-62 Hz (ส่วนใหญ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ที่ดินและทางอากาศ)

3. ระยะเวลาทดสอบและการเลือก:

ระยะเวลาการทดสอบเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับการประเมินความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการทนต่อการสั่นสะเทือน อย่างไรก็ตามการกำหนดเวลาการเปิดรับแสงในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทียบเท่าสำหรับระยะเวลาการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่กำหนดอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย

  • สำหรับการทดสอบไซน์กวาดระยะเวลามักจะระบุโดยจำนวนรอบกวาด
  • สำหรับการทดสอบความถี่คงที่ระยะเวลามักจะได้รับในนาทีหรือชั่วโมง
  • IEC และมาตรฐานแห่งชาติให้ช่วงของระดับรอบการกวาด (เช่น 1, 2, 5, 15, 20, 50, 100) และระยะเวลาการทดสอบความถี่คงที่ (เช่น 10 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง, 1.5 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, 10 ชั่วโมง) มาตรฐานทางทหารสำหรับอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้ามักจะระบุ 12 รอบ (สามแกน) หรือ 36 รอบ (สามแกน) อัตราการกวาดที่พบบ่อยสำหรับการทดสอบไซน์กวาดคือหนึ่งแปด octave ต่อนาที

ตัวเลือกเฉพาะของระยะเวลาการทดสอบจะขึ้นอยู่กับไฟล์กลไกความล้มเหลวถูกสอบสวน:

  • ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ:หากโฟกัสอยู่ที่การลดลงของประสิทธิภาพชั่วคราว (เช่นความผิดปกติความไม่แน่นอน) ที่ฟื้นตัวหลังจากการสั่นสะเทือนสิ้นสุดลงระยะเวลาการทดสอบสามารถขึ้นอยู่กับเวลาในการทำงานที่ยาวนานที่สุดที่คาดหวังมานานที่สุดรวมกับประสบการณ์จริง
  • ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง:สำหรับการประเมินความเสียหายของโครงสร้าง (เช่นความล้มเหลวในการประสานการประสานสกรูหลวมการปลดขั้วต่อการชนส่วนประกอบ) ระยะเวลาที่สั้นกว่า (เช่น 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง) อาจเพียงพอที่จะเปิดเผยปัญหาดังกล่าว สำหรับการคลายสกรูการปลดขั้วต่อและการชนส่วนประกอบเวลาการทำงานต่อเนื่องที่ยาวที่สุดสามารถพิจารณาได้ ในบางกรณีอายุการใช้งานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์อาจเกี่ยวข้อง
  • ความเครียดสะสม (ความเหนื่อยล้า):เพื่อกำหนดความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการทนต่อความเครียดที่สะสมระยะเวลาการทดสอบควรขึ้นอยู่กับจำนวนรอบความเครียดที่คาดหวังในช่วงอายุการใช้งานหรือขึ้นอยู่กับเกณฑ์ชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุด (เช่นวัฏจักรความเครียด 10^7)

การร่วมมือกับ Dongguan Precision สำหรับโซลูชั่นการทดสอบการสั่นสะเทือนที่ปรับแต่ง:

การกำหนดเงื่อนไขการทดสอบการสั่นสะเทือนของไซน์ที่เหมาะสมนั้นต้องการความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและกลไกความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น ที่ Dongguan Precision Equipment Co. , Ltd. ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกความถี่ที่เหมาะสมแอมพลิจูดและระยะเวลาสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบการสั่นสะเทือนที่แม่นยำและมีความหมาย ติดต่อเราวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณและสำรวจระบบทดสอบการสั่นสะเทือนขั้นสูงของเรา