振動試驗機的原理技術是模擬產品在運輸、使用過程中所遭受的振動環境,以評估其可靠性和耐久性。其核心原理基于電磁感應或機械驅動產生振動,通過準確控制振動的頻率、振幅和波形,對產品進行動態力學測試。
電磁感應驅動:利用磁場與通電線圈的相互作用產生電磁力,驅動振動臺面往復運動。
參數控制:通過調節電流大小和方向,準確控制振動頻率、振幅和加速度,模擬不同工況下的振動環境。
能量傳遞:振動臺面與線圈剛性連接,振動能量直接傳遞至試樣,適用于電子、汽車、航空航天等領域的高精度測試。
機械式驅動:通過電機驅動偏心輪、凸輪或曲柄連桿機構,將旋轉運動轉化為振動臺面的往復運動。
振動特性:頻率范圍通常較低,適用于模擬公路運輸等低頻振動場景。
成本優勢:結構簡單、維護成本低,但振動參數控制精度相對較低。
振動試驗機的技術特點:
高精度控制:采用閉環控制系統,結合加速度傳感器和位移傳感器,實時監測振動參數并反饋調整,確保測試重復性和準確性;支持定頻、掃頻、倍頻、隨機振動等多種測試模式,滿足不同標準(如ISTA、MIL-STD)要求。
多功能測試:支持單向垂直、水平、雙向(垂直+水平)及三軸(垂直+左右+前后)振動,模擬復雜工況。
環境模擬:部分機型集成溫濕度控制功能,可同步進行環境應力篩選(ESS)測試。
安全與可靠性:配備過載保護、過溫保護、緊急停止開關等安全裝置,確保設備及試樣安全;長期運行穩定性高,頻率精度可達0.01Hz,適用于高可靠性要求的航天等領域。