解析|三種主流疲勞試驗機的主要區別與特點
在材料測試領域,疲勞試驗機是評估材料耐久性的重要設備。目前主流的疲勞試驗機有三種:高頻諧振疲勞試驗機、液壓疲勞試驗機和電磁疲勞試驗機。今天,我們將從工作原理、特點及適用場景等方面來解析一下這三類疲勞試驗機。
一. 高頻諧振疲勞試驗機
圖片來源于網絡
工作原理:由共振系統(諧振器)的固有頻率產生共振而進行動態加載,諧振器由電磁體系統激發共振而共鳴。
特點:
· 中小載荷(10KN~1000KN)、
頻率較高(60~300Hz);
· 頻率調節受限,只能選擇固定檔位,無法精細調整,不適合高精度測試需求;
· 調頻操作復雜;
適用場景:適合對頻率精度要求不高的測試。
二. 液壓疲勞試驗機
圖片來源于網絡
工作原理:通過液壓油缸驅動,利用液壓伺服系統施加循環載荷。
特點:
· 中大載荷(20KN~3000KN)、頻率較低,一般建議≤10Hz,否則會加速液壓伺服閥、密封圈等等部件的摩損(在空載時達到80Hz左右,但一般建議在10Hz左右使用;如果不考慮維護成本,使用20Hz,30Hz也是可以的,但會使液壓疲勞試驗機的壽命受到影響);
· 能耗大、噪音高,隨著載荷和頻率的升高,用電量和噪音的問題都非常突出;
· 維護成本高,液壓油易泄漏,密封件需頻繁更換;
適用場景:適用于大載荷、低頻率的測試,如建筑、重型機械等領域。
三.電磁疲勞試驗機
威科工業電磁疲勞試驗機
工作原理:采用直線電機(作動器)將電能直接轉化為直線運動的疲勞試驗機,無需液壓或共振結構。直線作動器由線圈和磁場組成,當線圈通以電流時,線圈中的電磁力與磁場相互作用,使可移動部件產生直線運動。根據電場與磁場的關系,通過磁場的來回移動實現往復運動施加載荷。
特點:
· 高精度控制:載荷50KN以內、頻率可達300Hz或者更高、位移±40mm以內,載荷、位移、頻率可隨意設置,精準控制各個參數;
· 無油源污染,更清潔:全程無需油液,避免污染敏感樣品(如電子元件、醫療材料),符合潔凈實驗室要求;
· 維護成本和使用成本極低:由于作動器沒有硬件接觸產生摩擦,沒有因為摩擦產生損耗,同時沒有液壓油的后期維護;用電量僅為同等規格液壓疲勞試驗機的25%,因此后期維護成本及使用成本都很低,長期使用更經濟;
· 占地面積小:體積小,對使用環境要求低,普通實驗室也可隨時安裝使用;
適用場景:50KN以內的中小載荷、頻率在300Hz以內或者更高的測試需求,如生物醫療、航空航天、汽車、微電子等行業高精度的測試。
對比總結
綜合來看:
高頻諧振疲勞試驗機:高頻但不夠精準,適合對頻率精度要求不高的測試;
液壓疲勞試驗機:力量大但能耗高,適用于大載荷、低頻率的測試;
電磁疲勞試驗機:高精度、無污染、低維護、節能省電,無疑是中小載荷、高頻次、高精度測試領域的更優選擇!
關于我們
威科工業系統(北京)有限公司是一家專業從事動態測試系統研發與應用的高科技企業,專注于電磁疲勞測試系統的設計、研發與生產,致力于為客戶提供專業的測試產品、解決方案及定制化服務。
我們始終秉持“精準、可靠、創新、共贏” 的品牌理念,力求為每一位用戶帶來優質的產品和服務。
公司先后引進多種國內外測試技術,逐步形成了具有自主知識產權的核心技術體系。先后與多家國內外科研機構、企業、高校建立了戰略合作關系,產品廣泛應用于生物工程、航空航天、汽車制造、材料力學試驗等多個領域,將逐步成為國內外動態疲勞測試行業的頭部企業。
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