Výrobcovia vibrácií

novinky

Prečo používať jednotku G na amplitúdu vibrácií?

G je jednotka bežne používaná na opis amplitúdy vibrácií vvibračné motorya lineárne rezonančné ovládače. Predstavuje zrýchlenie v dôsledku gravitácie, ktorá je približne 9,8 metrov za sekundu štvorcového (m/s²).

Keď povieme úroveň vibrácií 1G, znamená to, že amplitúda vibrácií je rovnocenná s zrýchlením, ktoré objekt zažíva v dôsledku gravitácie. Toto porovnanie nám umožňuje pochopiť intenzitu vibrácií a jeho potenciálny vplyv na súčasný systém alebo aplikáciu.

Je dôležité poznamenať, že G je iba spôsob, ako vyjadriť amplitúdu vibrácií, môže sa merať aj v iných jednotkách, ako sú merače na druhú štvorcovú (m/s²) alebo milimetre za sekundu na druhú štvorcovú (mm/s²) konkrétne požiadavky alebo štandard. Použitie G ako jednotky však poskytuje jasný referenčný bod a zákazníkom pomáha relevantným spôsobom porozumieť úrovniam vibrácií.

1700208554881

Aký je dôvod na nepoužívanie posunu (mm) alebo sily (n) ako mieru amplitúdy vibrácií?

Vibračné motoryzvyčajne sa nepoužívajú samostatne. Často sú začlenené do väčších systémov spolu s cieľovými hmotami. Na meranie amplitúdy vibrácií namontujeme motor na známú cieľovú hmotnosť a na zhromažďovanie údajov použijeme akcelerometer. To nám poskytuje jasnejší obraz o celkových vibračných charakteristikách systému, ktoré potom ilustrujeme v typickom diagrame výkonnostných charakteristík.

Sila, ktorú vyvíja vibračné motory, je určená nasledujúcou rovnicou:

$$ f = m \ krát r \ krát \ omega ^{2} $$

(F) predstavuje silu, (m) predstavuje hmotnosť excentrickej hmoty na motore (bez ohľadu na celý systém), (R) predstavuje excentricitu excentrickej hmotnosti a (co) predstavuje frekvenciu.

Je potrebné poznamenať, že iba vibračná sila motora ignoruje vplyv cieľovej hmoty. Napríklad ťažší objekt vyžaduje väčšiu silu na vytvorenie rovnakej úrovne zrýchlenia ako menší a ľahší objekt. Takže ak dva objekty používajú rovnaký motor, ťažší objekt bude vibrovať do oveľa menšej amplitúdy, hoci motory produkujú rovnakú silu.

Ďalším aspektom motora je frekvencia vibrácií:

$$ f = \ frac {Motor \: Speed ​​\ :( rpm)} {60} $$

Posunutie spôsobené vibráciami je priamo ovplyvnené frekvenciou vibrácií. Vo vibračnom zariadení pôsobia sily cyklicky v systéme. Pre každú vynaloženú silu existuje rovnaká a opačná sila, ktorá ju nakoniec zruší. Ak je frekvencia vibrácií vyššia, čas medzi výskytom protichodných síl klesá.

Preto má systém menej času na presídlenie skôr, ako ho opozičné sily zrušia. Okrem toho bude mať ťažší objekt menší posun ako ľahší objekt, keď bude vystavený rovnakej sile. Je to podobné ako vyššie uvedený účinok týkajúci sa sily. Ťažší objekt vyžaduje väčšiu silu na dosiahnutie rovnakého posunu ako ľahší objekt.

Kontaktujte nás

Náš tím môže poskytnúť podporu a pomocelektrický vibračný motorvýrobky. Chápeme, že porozumenie, špecifikovanie, overenie a integrácia motorových výrobkov do koncových aplikácií môže byť zložité. Máme vedomosti a odborné znalosti, ktoré pomôžu znížiť riziká spojené s návrhom, výrobou a dodávkou motorov. Kontaktujte náš tím ešte dnes a prediskutujte vaše potreby súvisiace s motorom a nájdite riešenie, ktoré vyhovuje vašim konkrétnym požiadavkám. Sme tu, aby sme pomohli.

Poraďte sa s odborníkmi na vodcov

Pomáhame vám vyhnúť sa úskaliam pri poskytovaní kvality a oceniť vaše potreby motorov bez kefiek, včas a na rozpočet.

Napíšte svoju správu sem a pošlite nám ju

Čas príspevku: november-17-2023
zatvoriť OTVORENÉ