Заказчики часто отправляют нам два числа: вес оборудования и максимальное ускорение удара.
Например, 5 г показывает нам максимальное ускорение, но 5 г / 11 мс дает намного более полезную информацию.которые могут существенно повлиять на смещение изолятора и реакцию оборудования.
Вот почему выбор изолятора удара в HOAN начинается с расчета нагрузки, но не заканчивается там.
Простую оценку можно сделать, используя:
F = m × a
При ускорении в g:
F = m × G × 9.81
Где:
·F = предполагаемая сила инерции (N)
·m = масса оборудования (кг)
·G = максимальное ускорение удара (g)
·9.81 = гравитационное ускорение (м/с2)
Для 40 кг единицы, подвергшейся удару 5 g:
F = 40 × 5 × 9,81 = 1,962 N
Предполагаемая пиковая сила инерции составляет приблизительно 1,96 кН.
Если четыре изолятора несут оборудование одинаково, теоретическая сила составляет около 490,5 Н на изолятор.
Однако в реальной установке мы редко предполагаем идеальное распределение нагрузки без проверки расположения установки и центра тяжести.
Пиковое ускорение описывает только часть шокового события.
Рассмотрим следующие факты:
5 г / 11 мс
Здесь 5 г - это максимальное ускорение, а 11 мс - длительность импульса.
Это обычный вопрос в запросах клиентов. мы можем получить вес оборудования и значение, такое как 5 г,но все еще нужно длительность импульса и направление удара перед сужением вниз модель изолятора.
Для многих вибрационных изоляторов HOAN 30 g / 11 ms является обычно используемым условием проверки удара.хотя применимое условие все еще зависит от отдельной модели и применения.
Для того же оборудования весом 40 кг:
|
Ввод удара |
Оценка пиковой силы |
Что мы проверяем дальше |
|
5g\11ms |
1.96KN |
Распределение груза, перемещение и установка |
|
30g\11ms |
11.77KN |
Реакция на удар, движение и передаваемое ускорение |
Увеличение максимального ускорения с 5 г до 30 г увеличивает простую оценку инерциальной силы в шесть раз.
Это не означает, что изолятор должен быть просто выбран с шестикратной номинальной нагрузкой.
После того, как основная ударная нагрузка была оценена, наши инженеры обычно смотрят на фактическую установку.
Распределение нагрузки в первую очередь.
Доступное движение также имеет решающее значение. более мягкий изолятор может уменьшить передаваемое ускорение, но позволяет большее движение. Если это движение превышает доступный просвет,оборудование может контактировать с окружающими конструкциями или оказывать дополнительное напряжение на кабели и разъемы;.
Направление установки также имеет значение. Сжатие, сдвиг и другие направления загрузки могут производить разные реакции от одного и того же изолятора.
На практике эти факторы могут исключить кандидата даже тогда, когда его номинальная грузоподъемность кажется подходящей.
Обычные профили испытаний на удар включают полусинусные, терминальные пиковые пилозубы и трапециальные импульсы.
|
Состояние шока |
Инженерные проблемы |
|
Половина синуса |
Пиковое ускорение и движение изолятора |
|
Крайний пиковый пилозуб |
Быстрый структурный ответ |
|
Трапециевидный |
Более длительная нагрузка вблизи максимального ускорения |
|
Коротковременный пульс |
Высокое ускорение с относительно короткой продолжительностью ввода |
|
Более длительный пульс |
Система путешествий может стать более значимой |
|
Повторяющийся удар |
Усталость и устойчивость к монтажу |
Поэтому спецификация должна включать форму волны, когда она известна, а не давать только пиковое значение g.
Для применений, оцениваемых около 30 г / 11 мс, выбор изолятора с наибольшей номинальной нагрузкой не обязательно является правильным подходом.
Во время технического обзора HOAN обычно проверяет, являются ли:
· статическая нагрузка находится в пределах подходящего рабочего диапазона;
·в случае удара имеется достаточная протяженность пути;
· передаваемое ускорение остается приемлемым;
· ориентация установки изменяет эффективную реакцию;
· оборудование имеет надлежащий просвет вокруг;
·Повторяющиеся удары могут повлиять на установку.
Это особенно актуально для проволочных изоляторов, чьи ударные характеристики зависят не только от грузоподъемности, но и от деформации и рассеивания энергии через структуру проволоки.
Очень жесткая подвеска может ограничивать движение, но передавать больше ускорения.
Правильный выбор должен сбалансировать оба.
Различные приложения могут ссылаться на разные стандарты испытаний ударов.
MIL-STD-810H Метод 516.8 охватывает методы испытаний механических ударов и широко используется при определении условий удара для оборудования.
Для электрического и электронного оборудования, установленного в дорожных транспортных средствах, ISO 16750-3 рассматривает механические нагрузки, включая вибрации и удары.
Эти стандарты помогают определить условия испытаний, но они не должны заменять данные о применении.
Для предварительного технического обзора HOAN наиболее полезная информация включает:
· Масса и размеры оборудования
· Центр тяжести, если имеется
· Количество и расположение изоляторов
· Пиковое ускорение удара (g)
· Продолжительность импульса (мс)
· Форма волны импульса
·Направление удара
· Доступное перемещение
·Направление установки
· Окружающая среда
· Дизайн установки или файл STEP
Рисунок особенно полезен, когда центр тяжести или точки крепления не симметричны.
Формула F = m × a дает полезную первую оценку, но сама по себе не может определить правильный вибрационный изолятор.
В практической работе по выбору HOAN, пик g, длительность импульса, распределение нагрузки, доступное движение и направление установки рассматриваются вместе.
Это позволяет избежать двух распространенных проблем: выбор изолятора, который слишком жесткий и передает чрезмерное ускорение,или выбрать слишком мягкий и позволяет больше движения, чем установка может вместить.
No 30 g описывает пиковое ускорение, а 11 мс описывает продолжительность импульса.
Нет, это обычно используемое условие проверки ударов для многих вибрационных изоляторов HOAN, но фактические условия испытания и производительность зависят от модели и применения.
Они дают первоначальную оценку нагрузки. Должно также быть рассмотрено длительность импульса, направление установки, центр тяжести, допустимое движение и планировка установки.
Не обязательно. Изолятор большей мощности может быть жестче и может передавать больше ускорения защищенному оборудованию.
Отправьте HOAN вес оборудования, ускорение удара, длительность импульса, чертеж монтажа и доступное смещение.Эти параметры позволяют нашим инженерам сузить подходящие модели изолятора перед тестированием прототипа или окончательной проверкой..