Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
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Individuelle Unterstützung: | OEM, ODM | Temperaturregelbereich: | RT-70 ~+150 ℃ |
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Sinuskraft: | 6000 kg.f (60kn) | Verschiebung: | 51 mmp-P |
Tischgröße: | 600x600mm | Luftfeuchtigkeit: | 20-98%RH |
Stromversorgung: | 380 V 50 Hz |
Kombinationskammer für Vibrationssysteme für Thermisches Wechseln und Vibrationstests
Unser Kombinationskammer für Vibrationssysteme ist die ultimative integrierte Lösung für umfassende beschleunigte Stresstests. Dieses leistungsstarke Gerät wurde speziell entwickelt, um Ihre Produkte und Komponenten gleichzeitig Thermischem Wechseln und präzisen Vibrationstests auszusetzen. Durch die genaue Simulation der synergistischen Belastungen durch schnelle Temperaturänderungen und dynamische mechanische Belastungen ist dieses System ein unverzichtbares Werkzeug, um Konstruktionsfehler aufzudecken, die Produktlebensdauerprognose zu beschleunigen und die langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Innovationen zu gewährleisten.
Integriertes Multi-Stress-Testing: Führt kombiniertes Vibrieren und thermisches Wechseln in einem einzigen, nahtlosen Vorgang durch. Dies bietet eine weitaus realistischere und beschleunigte Simulation von Bedingungen, bei denen thermische Ermüdung und dynamische Belastungen gleichzeitig auftreten (z. B. während des Fahrzeugbetriebs oder im Flug).
Hochgeschwindigkeits-Thermischer Wechsel: Die Kammer ist für außergewöhnlich schnelle und präzise Temperaturübergänge ausgelegt (z. B. bis zu 20°C/min), was entscheidend ist, um thermische Ermüdung zu induzieren und potenzielle Ausfallmechanismen wie Lötstellenrisse und Materialablösungen zu beschleunigen.
Präzisions-Vibrationsrüttler: Unser elektrodynamischer Rüttler bietet eine genaue, wiederholbare und kontrollierte Erzeugung komplexer Vibrationsprofile (Sinus, Zufall, Schock usw.), wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Komponenten gegen realistische dynamische Belastungen getestet werden.
Breiter Temperaturbereich: Verfügt über ein breites Spektrum an Temperaturfähigkeiten (z. B. von $-70^circ C$ bis $+180^circ C$), wodurch Tests unter verschiedenen klimatischen Extremen möglich sind.
Erweitertes integriertes Steuerungssystem: Ein leistungsstarker, intuitiver Controller synchronisiert den Vibrationsrüttler nahtlos mit den thermischen Wechselprofilen. Dies ermöglicht die präzise Programmierung und Ausführung komplexer, multivariabler Testsequenzen.
Umfassende Datenerfassung: Überwacht und zeichnet kontinuierlich alle Umgebungsparameter (Temperatur, Vibrationsdaten) auf und liefert detaillierte Einblicke und prüfbare Daten für die Analyse, die Ursachenermittlung und die Zuverlässigkeitssteigerung.
Robuste und langlebige Konstruktion: Gebaut mit Industriekomponenten und einem hochwertigen Edelstahlinnenraum für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei kontinuierlichem, anspruchsvollem kombiniertem Stressbetrieb.
Anpassbare Testvorrichtungen: Unser Entwicklungsteam entwirft und fertigt anwendungsspezifische Vorrichtungen, um verschiedene Produkte sicher zu montieren, die Stressübertragung zu optimieren und die Testintegrität zu gewährleisten.
Automobilelektronik: Beschleunigtes Stresstests für Steuergeräte, Sensoren und Batteriemanagementsysteme gegen kombinierte Motorvibrationen, Straßenschocks und schnelle Temperaturänderungen.
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung: Hochbeschleunigte Lebensdauertests für Avionik, robuste Elektronik und Satelliten-Subbaugruppen, um latente Defekte frühzeitig in der Entwicklung aufzudecken.
Elektronik & Halbleiter: Haltbarkeitstests von Leiterplatten, Steckverbindern und empfindlichen Komponenten unter kombinierten thermischen und dynamischen Belastungen.
Energiespeichersysteme (ESS): Umfassende Zuverlässigkeits- und Sicherheitsvalidierung für Batteriezellen und -module unter kombinierten Betriebs- und Klimabedingungen.
Produktentwicklung & Designvalidierung: Schnelles Identifizieren von Designmargen, Leistungsgrenzen und potenziellen Ausfallmodi in neuen Produktentwicklungszyklen.
Beschleunigtes Zuverlässigkeitswachstum: Deckt schnell Konstruktions- und Fertigungsfehler auf, was eine schnelle Iteration und eine deutliche Verbesserung der Produktzuverlässigkeit ermöglicht.
Reduzierte Markteinführungszeit: Beschleunigt den Entwicklungszyklus durch frühzeitiges Erkennen von Problemen, wodurch kostspielige Neukonstruktionen und erneute Tests minimiert werden.
Überlegene Produkthaltbarkeit: Stellt sicher, dass Produkte robust genug sind, um extremen realen Bedingungen standzuhalten, was zu weniger Ausfällen im Feld und Gewährleistungsansprüchen führt.
Umfassende Stressanwendung: Die Kombination aus thermischem Wechseln und Vibrationen bietet das realistischste und aggressivste Stressprofil, um Schwachstellen aufzudecken.
Technische Daten
Nenn-Sinus-/Zufalls-/Schockkraft: 6.000 kgf / 6.000 kgf / 12.000 kgf
Ankermasse: 60 kg
Frequenzbereich: 5–3.000 Hz
Einsatzgröße (Standard): M10
Kammer
Kapazität: 512L
Innenkammerabmessungen: 800 mm (B) x 800 mm (T) x 800 mm (H)
Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
Kühlrate: +20°C bis -40°C (Durchschnitt 2°C/min)
Feuchtigkeitsbereich: 20 % rF bis 98 % rF
Gesamtabmessungen: 1.200 mm (B) x 2.500 mm (T) x 1.500 mm (H) (ohne Hubtisch)
Gewicht: 1.500 kg
Max./Kontinuierliche Auslenkung p-p: 100 mm / 90 mm
Lastbefestigungspunkte (Standard): 17
Max. Geschwindigkeit: 1,8 m/s
Eigene Frequenz - Schubachse: <3 Hz
Max. Sinus-/Zufallsbeschleunigung: 100 g / 60 g
Max. vertikale Lastunterstützung: 500 kg
Ankerdurchmesser: 440 mm
Streufeld @152 mm über dem Tisch: ≤1 mT (10 Gauß)
Grundresonanzfrequenz: 2.500 Hz (nom.) ±5%
Abmessung (L x B x H): 1.270 mm x 980 mm x 1.135 mm
Zulässiges Kippmoment des Ankers: 500 Nm
Gewicht (unverpackt): 2.500 kg
Ansprechpartner: Mr. Precision
Telefon: 19525695078
Faxen: 86-0769-8701-1383