1. Introduction
Dans le contexte moderne du développement industriel et technologique, garantir la sécurité et la fiabilité des produits dans divers environnements de transport et d'utilisation est d'une importance capitale. Pour les batteries et les produits connexes, la norme de test de l'ONU 38.3 est devenue une norme mondialement reconnue et faisant autorité. Son objectif principal est de protéger la sécurité de la batterie - contenant des dispositifs dans des scénarios tels que le transport aérien. Le tableau des vibrations 10KN, en tant qu'appareil de test spécialisé, exploite ses capacités de test de vibration sinusoïdale robustes pour répondre avec précision aux exigences strictes de la norme de test de l'ONU 38.3. Il propose des solutions de test efficaces et fiables aux fabricants de batteries, aux producteurs de produits électroniques et à diverses institutions de test pertinentes, jouant un rôle indispensable dans le maintien de la qualité des produits et de la sécurité des transports.
2. Caractéristiques techniques clés
2.1 Capacité de sortie de vibration robuste
- Force de crête 10KN: ce tableau des vibrations est capable de générer une force de pic de jusqu'à 10kn. Cette force substantielle est suffisante pour entraîner des échantillons de test de différentes tailles et poids lors des tests de vibration sinusoïdale. Qu'il s'agisse d'une petite batterie de bouton ou d'un pack de batteries à grande échelle, la force 10KN garantit que les échantillons de test reçoivent une excitation de vibration stable et standard - dans la plage de fréquences spécifiée. Cette performance de force remarquable permet au tableau des vibrations de simuler les intensités de vibration susceptibles d'être rencontrées dans divers environnements réels de transport et d'utilisation, jetant une base solide pour évaluer avec précision l'intégrité structurelle et la fiabilité des produits.
- Couverture de plage de fréquences large: la plage de fréquences du tableau de vibration peut s'étendre de quelques Hertz (Hz) à plusieurs milliers de Hertz, couvrant généralement l'intervalle de fréquence de 1Hz - 3000 Hz. Cette couverture de fréquence largement allant permet la simulation des caractéristiques de fréquence de vibration associées à différents modes de transport (tels que la route, le rail et l'air) et divers scénarios d'utilisation. Par exemple, pendant le transport aérien, les fréquences de vibration des moteurs d'avion et les vibrations du fuselage causées par les flux d'air peuvent à la fois un impact sur les batteries et les produits connexes. Le tableau des vibrations 10KN peut ajuster avec précision la fréquence pour simuler ces environnements de vibration complexes, détectant de manière approfondie les performances de produits à différentes fréquences.
2.2 Contrôle précis des vibrations sinusoïdales
- Génération élevée de forme d'onde de précision: lors de la réalisation de tests de vibration sinusoïdale, le tableau des vibrations peut générer une forme d'onde sinusoïdale extrêmement précise. Grâce à une technologie de contrôle numérique avancée et à un système de rétroaction de capteur précis, la distorsion de l'onde sinusoïdale est réduite au minimum, généralement contrôlable à moins de 1%. Cela signifie que l'excitation des vibrations reçue par l'échantillon de test s'aligne étroitement sur le modèle de vibration sinusoïdale idéale, garantissant ainsi la précision et la répétabilité des résultats des tests. Pour les produits de batterie, des tests de vibration sinusoïdale précis peuvent détecter avec précision les changements de performances de composants tels que les électrodes internes et les électrolytes dans un environnement de vibration stable, facilitant la découverte de défauts structurels potentiels et de risques de sécurité.
- Réglage flexible des paramètres: les utilisateurs peuvent ajuster de manière flexible divers paramètres du tableau des vibrations, y compris l'amplitude, la fréquence et l'accélération des vibrations, conformément à la norme d'essai UN 38.3 et aux caractéristiques spécifiques des produits. L'amplitude des vibrations peut être finement ajustée dans une large plage pour répondre aux exigences de différents scénarios de test pour l'intensité des vibrations. Par exemple, lors de la simulation des vibrations cahoteuses pendant le transport routier, une amplitude de vibration appropriée peut être définie en fonction des conditions routières réelles; Lors des tests de simulation de transport aérien, l'amplitude peut être ajustée en fonction des données de vibration pendant le vol d'avion. L'ajustement de la fréquence et de l'accélération est tout aussi précis, permettant des changements continus et lisses, ce qui permet de tester de manière approfondie la réponse des produits dans différentes conditions de vibration.
2.3 Spécifications
Force sinusoïdale / aléatoire / choc |
1 100 kgf / 1,100 kgf / 2200 kgf |
Masse d'armature |
13 kg |
Gamme de fréquences |
5-3000 Hz |
Insère la taille (standard) |
M10 |
PP de déplacement max./continuous |
51 mm / 51 mm |
Points de fixation de charge (standard) |
25 |
Max. Vitesse |
2,0 m / s |
Axe naturel de la fréquence |
<3hz |
Max.sine / accélération aléatoire |
85 / 60G |
Max. Prise en charge de la charge verticale |
300 kg |
Diamètre de l'armature |
335 mm |
Champ errant à 152 mm au-dessus de la table |
≤lmt (10 Gauss) |
Fréquence de résonance fondamentale |
3 000 Hz (NOM) ± 5% |
Dimension lxwxh |
940 mmx715 mm * 780 mm |
Moment de renversement de l'armature admissible |
300 nm |
Poids (non crélable) |
1.000 kg |
2.4 Structure fiable et conception de sécurité
- Structure durable et robuste: Le tableau des vibrations est construit à l'aide de matériaux à haute résistance et une conception de structure mécanique optimisée, assurant une excellente stabilité et durabilité. Sa table est généralement en alliage en aluminium de haute qualité ou en acier inoxydable, avec une bonne planéité et une bonne rigidité. Cela garantit que les échantillons de test sont uniformément stressés pendant le processus de vibration, évitant tout impact sur les résultats des tests en raison de la déformation sur table. La structure du cadre principal a été soigneusement conçue et renforcée, capable de résister à des travaux de vibration à long terme et à haute intensité. Même sous une utilisation fréquente, il peut maintenir des performances stables, réduire les défaillances de l'équipement et les exigences de maintenance et fournir aux utilisateurs une assurance fiable à long terme.
- Mécanismes de protection de la sécurité multiples: Pour assurer la sécurité et la fiabilité du processus de test, le tableau des vibrations 10KN est équipé d'un ensemble complet de multiples dispositifs de protection de la sécurité. Il s'agit notamment de la protection excessive du courant, de la protection contre la tension, de la protection contre les surcharges et d'un bouton d'arrêt d'urgence. Les systèmes de protection contre-courant et de tension excessive peuvent surveiller en continu le courant de travail et la tension de la table de vibration. En cas de conditions anormales, l'alimentation est immédiatement coupée pour éviter les dommages causés par l'équipement causés par les défaillances électriques. La protection contre les surcharges peut effectivement empêcher l'équipement de surcharger en raison d'un poids excessif des échantillons de test ou d'une mauvaise réglage des paramètres de vibration, en protégeant les composants clés de la table de vibration contre les dommages. Le bouton d'arrêt d'urgence est bien situé sur le panneau d'opération. En cas d'urgence soudaine, l'opérateur peut rapidement appuyer sur le bouton pour arrêter immédiatement le fonctionnement de la table des vibrations, assurant la sécurité du personnel et de l'équipement.
3. Conformité à la norme de test de l'ONU 38,3
3.1 Couverture des éléments de test
- Répondre aux exigences de test des vibrations sinusoïdales: la norme de test de l'ONU 38.3 a des réglementations claires concernant les tests de vibration sinusoïdale des batteries et des produits associés, y compris des paramètres tels que la plage de fréquences de test, l'amplitude des vibrations et la durée du test. Le tableau des vibrations 10KN peut couvrir entièrement ces exigences de test. Grâce à un réglage précis de la fréquence et au contrôle d'amplitude, il effectue des tests conformément aux procédures spécifiées dans la norme. Par exemple, dans la plage de fréquences spécifiée par la norme, un échantillon de batterie est soumis à des tests de vibration sinusoïdaux pendant une certaine période à une amplitude de vibration spécifique, simulant l'environnement de vibration que la batterie peut rencontrer pendant le transport et détecter si les performances électriques, l'intégrité structurelle et la sécurité de la batterie sont affectées.
- Simulant des scénarios de test complets: en plus de répondre aux exigences de base des paramètres des tests de vibration sinusoïdale, le tableau de vibration 10KN peut également intégrer d'autres facteurs environnementaux pour une simulation complète de scénarios de test. Cela est très cohérent avec le concept de la norme de test de l'ONU 38.3, qui met l'accent sur une évaluation complète de la sécurité des produits dans des environnements de transport complexes. Par exemple, tout en effectuant des tests de vibration sinusoïdale, il peut être combiné avec un équipement de simulation environnementale pour la température et l'humidité pour simuler l'environnement de vibration auquel les batteries sont confrontées pendant le transport dans différentes conditions climatiques, reflétant plus réaliste la situation d'utilisation réelle des produits et fournissant des données plus abondantes pour une évaluation complète de la fiabilité des produits.
3.2 Précision des données et traçabilité
- Acquisition et analyse précises des données: Lors de la mise en œuvre du test UN 38.3, les capteurs de précision élevés équipés sur le tableau de vibration peuvent réaliser - le temps collecter diverses données de l'échantillon de test pendant le processus de vibration, tels que l'accélération, le déplacement et la vitesse. Ces données sont mesurées avec précision et enregistrées par un système d'acquisition de données avancées et transmises à un logiciel d'analyse professionnelle de données. Le logiciel a de puissantes capacités de traitement des données et peut effectuer une analyse réelle du temps des données collectées, générant des rapports de données et des graphiques détaillés, démontrant visuellement les changements de performances des produits pendant le processus de test. Grâce à une analyse en profondeur de ces données, il est possible de déterminer avec précision si le produit répond aux exigences de la norme de test de l'ONU 38.3, fournissant une base scientifique pour l'évaluation de la qualité du produit.
- Assurer la traçabilité des données: pour répondre aux exigences de la traçabilité des données de test, le système d'acquisition et de gestion des données du tableau des vibrations 10KN a une fonction d'enregistrement complète. Le système peut enregistrer méticuleusement des informations telles que le temps de chaque test, les paramètres des paramètres de test, les données d'origine collectées pendant le processus de test et les résultats du test final. Ces données sont stockées et gérées en stricte selon les normes, facilitant les utilisateurs pour interroger et récupérer à tout moment. Au cours des audits de traçabilité et de certification de la qualité des produits, des enregistrements de données de test complets et précis peuvent être fournis, garantissant la fiabilité et la crédibilité des résultats des tests et la fourniture d'un fort soutien aux produits pour passer la certification des tests de l'ONU 38.3.
4. Importance pour les industries connexes
4.1 Assurer la qualité et la sécurité des produits
- Garantir la fiabilité des batteries et des produits connexes: pour les fabricants de batteries, les tests de vibration sinusoïdale effectués par le tableau de vibration 10KN et sa conformité avec la norme d'essai UN 38.3 est un lien crucial pour garantir la qualité et la fiabilité des produits de batterie. En simulant l'environnement de vibration pendant le transport et l'utilisation réels, il est possible de détecter à l'avance des problèmes dans la conception structurelle, la sélection des matériaux et le processus de production des batteries, et de faire rapidement des améliorations et des optimisations. Par exemple, si le test révèle que les connexions d'électrodes internes d'une batterie sont lâches, entraînant une baisse des performances de la batterie pendant les vibrations, le fabricant peut spécifiquement améliorer le processus de soudage ou optimiser la structure des électrodes, améliorer la fiabilité et la stabilité de la batterie et réduire le risque de malfonctions et d'accidents de sécurité pendant l'utilisation du produit.
- Amélioration de la sécurité globale des produits électroniques: dans l'industrie de la fabrication de produits électroniques, de nombreux appareils reposent sur des batteries pour l'alimentation électrique. L'application de la table de vibration 10KN permet d'assurer la sécurité de ces batteries - contenant des produits électroniques pendant le transport et l'utilisation. En effectuant des tests de vibration sinusoïdale sur les produits électroniques conformément à la norme UN 38.3, il est possible de détecter les problèmes de compatibilité entre la batterie et d'autres composants du produit électronique dans un environnement de vibration, ainsi que les performances sismiques de la structure globale du produit. Par exemple, pour les produits électroniques portables tels que les smartphones, après des tests de vibration, il est possible de déterminer si la conception du compartiment de la batterie est raisonnable et si la batterie est sujette à desserrer ou à endommager pendant les vibrations. Sur cette base, la conception des produits peut être rapidement améliorée pour améliorer la sécurité globale des produits électroniques et augmenter la confiance des consommateurs dans le produit.
4.2 Réduire les risques et coûts de transport
- Minimiser les dommages causés par les produits pendant le transport: dans le transport de batteries et de produits connexes, des facteurs tels que les vibrations peuvent causer des dommages aux produits, entraînant des pertes économiques pour les entreprises. Le tableau des vibrations de 10kn aide les entreprises à identifier les points faibles des produits à l'avance en simulant l'environnement de vibration pendant le transport et en prenant des mesures de protection efficaces pour réduire le taux de dommages des produits pendant le transport. Par exemple, pour les packs de batteries à grande échelle, les tests de vibration avant le transport peuvent révéler que la conception de l'emballage ne peut pas protéger efficacement la batterie à des fréquences de vibration spécifiques. Les entreprises peuvent ensuite améliorer les matériaux et la structure de l'emballage pour s'assurer que la batterie peut résister aux chocs de vibration pendant le transport, en réduisant les coûts des rendements, des échanges et des réparations causées par les dommages causés par les produits et l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité du transport logistique.
- Éviter les accidents de sécurité du transport: les tests de vibration qui sont conformes à la norme d'essai de l'ONU 38.3 peuvent effectivement dépister la batterie et les produits connexes avec des risques de sécurité potentiels, empêchant ces produits de déclencher des accidents de sécurité pendant le transport en raison de vibrations. Par exemple, dans le transport aérien, la sécurité des produits de la batterie est de la plus haute importance. Une fois qu'un incendie de batterie ou un autre accident de sécurité se produit, il constituera une menace grave pour la sécurité des vols. Le tableau des vibrations de 10kn assure la sécurité des produits de la batterie pendant le transport grâce à des tests de vibration sinusoïdaux stricts, à la réduction des risques de sécurité pendant le transport, à la sauvegarde de la vie et des biens du personnel et à la maintenance du développement stable de l'ensemble de l'industrie du transport.
4.3 Promouvoir le développement du commerce international et de l'industrie
- Faciliter les produits Certification internationale: Dans le contexte d'un marché mondialisé, pour que les produits entrent sur le marché international, ils doivent répondre à diverses normes internationales et exigences de certification. La norme d'essai de l'ONU 38.3, comme une norme importante pour la sécurité mondiale du transport de batteries, est considérée comme une condition nécessaire à l'importation de produits par de nombreux pays et régions. Le tableau des vibrations 10KN peut aider les entreprises à effectuer des tests de vibration sinusoïdale conformément à la norme de l'ONU 38.3, fournissant un fort soutien aux produits pour obtenir des certifications internationales et promouvoir le commerce international des batteries et des produits connexes. Par exemple, les fabricants de batteries chinoises peuvent utiliser le tableau des vibrations 10KN pour les tests, permettant à leurs produits de passer avec succès la certification UN 38.3, en mesure d'exporter des produits vers les pays européens, américains et autres, élargissant la part de marché internationale et améliorant la compétitivité internationale des entreprises.
- Soulignant les progrès technologiques de l'industrie: avec l'application répandue du tableau des vibrations de 10kn dans l'industrie, les exigences de test pour les batteries et les produits connexes augmentent constamment, ce qui incite les entreprises et les institutions de recherche à augmenter les investissements dans la recherche et le développement de produits, l'innovation matérielle et l'amélioration des processus de production, stimulant les progrès technologiques de l'ensemble de l'industrie. Par exemple, afin de mieux passer les tests de vibration, les fabricants de batteries développent en continu de nouveaux matériaux de batterie pour améliorer les performances sismiques et la stabilité structurelle des batteries; Les fabricants de produits électroniques optimisent les conceptions de produits pour améliorer la résistance globale aux vibrations des produits. Cette innovation technologique et cette progression contribuent non seulement à assurer la qualité et la sécurité des produits, mais aussi injecter une nouvelle vitalité dans le développement durable de l'industrie.
5. Scénarios d'application
5.1 R&D et production de produits de batterie
- Optimisation de la conception de la batterie: Pendant l'étape de R&D des produits de batterie, les ingénieurs utilisent la table de vibration 10KN pour effectuer des tests de vibration sinusoïdale sur des batteries avec différents schémas de conception. En analysant les résultats des tests, ils évaluent les performances des batteries dans un environnement de vibration, telles que les changements de capacité de batterie, l'augmentation de la résistance interne et la stabilité des matériaux d'électrode. Sur la base des données de test, ils optimisent la conception structurelle, la sélection des matériaux d'électrode et le processus d'emballage des batteries pour améliorer la fiabilité et la durée de vie des batteries. Par exemple, lors du développement d'une nouvelle batterie au lithium-ion, les tests de vibration révèlent que les points de soudage des électrodes internes sont sujets à desserrer pendant les vibrations, entraînant une baisse des performances de la batterie. Les ingénieurs peuvent ensuite améliorer le processus de soudage ou adopter de nouveaux matériaux de connexion pour garantir les performances stables de la batterie dans un environnement de vibration.
- Contrôle de la qualité dans le processus de production: Pendant la production de batteries, les échantillons de chaque lot de produits de batterie sont sélectionnés et soumis à des tests de vibration sinusoïdale en utilisant la table de vibration 10KN comme une partie importante du contrôle de la qualité. Grâce aux tests, il est possible de détecter s'il existe des défauts structurels ou des instabilités de performance dans les batteries causées par des problèmes de processus pendant la production. Par exemple, vérifiez si le scellage de la coque de la batterie est bon et si la fuite d'électrolyte se produit pendant les vibrations; Testez la compatibilité entre les électrodes internes et les électrolytes de la batterie pour vous assurer que les performances électrochimiques de la batterie ne sont pas affectées dans un environnement de vibration. Pour les produits non qualifiés, le processus de production est rapidement retracé pour identifier la cause profonde du problème et apporter des améliorations, garantissant que la qualité de chaque lot de produits de la batterie répond aux exigences standard.
5.2 Fabrication de produits électroniques
- Test global de la batterie - contenant des produits électroniques: pour diverses batteries - contenant des produits électroniques, tels que des ordinateurs portables, des comprimés et des drones, une fois l'assemblage du produit terminé, le tableau de vibration de 10 kN est utilisé pour effectuer des tests globaux de vibration sinusoïdale. L'environnement de vibration que les produits peuvent rencontrer pendant le transport et l'utilisation quotidienne sont simulés pour détecter si les connexions entre la batterie interne et d'autres composants du produit sont ferme, si la batterie interfère avec le fonctionnement normal du produit électronique pendant les vibrations, et si les performances sismiques structurelles globales du produit répondent aux exigences. Par exemple, lors du test d'un nouveau drone, observez si l'alimentation de la batterie est stable pendant les vibrations et si le système de commande de vol du drone fonctionne mal. Sur la base des résultats des tests, le produit est optimisé pour améliorer la qualité et la fiabilité du produit.
- Test de compatibilité des composants et batteries de produits électroniques: dans le processus de fabrication des produits électroniques, il est nécessaire d'assurer une bonne compatibilité entre divers composants et la batterie. Le tableau des vibrations 10KN est utilisé pour effectuer des tests combinés sur les composants des produits électroniques (tels que les cartes mères, les écrans et les caméras) et la batterie, simulant l'interaction entre les composants et la batterie dans un environnement de vibration. Par exemple, testez si l'affichage subira des images anormales ou un mauvais contact en raison de la vibration de la batterie pendant les vibrations; Détectez si les composants électroniques de la carte mère seront affectés par des interférences électromagnétiques lorsqu'ils vibraient avec la batterie, affectant leur fonctionnement normal. Grâce à des tests de compatibilité, les méthodes de disposition et de connexion des composants sont optimisées pour améliorer les performances globales et la stabilité des produits électroniques.
5.3 Vérification des emballages de transport
- Optimisation de la conception des emballages de transport pour les batteries et les produits connexes: Pour l'emballage de transport des batteries et des produits connexes, le tableau de vibration 10Kn est utilisé pour effectuer des tests de vibration sinusoïdale pour évaluer les performances protectrices des matériaux et des structures d'emballage pour les produits. L'environnement de vibration que les produits peuvent rencontrer sous différents modes de transport (tels que la route, le rail et l'air) est simulé, et le déplacement, la collision et d'autres situations de produits à l'intérieur de l'emballage pendant les vibrations sont observés, ainsi que si les matériaux d'emballage peuvent effectivement tamponner l'énergie de vibration et prévenir les dommages causés par les produits. Par exemple, lors du test de l'emballage de transport d'une batterie, il est constaté que le matériau d'amortissement à l'intérieur de l'emballage ne peut pas protéger efficacement la batterie sous vibration à haute fréquence, entraînant une légère déformation de la coque de la batterie. Sur la base des résultats des tests, la conception de l'emballage est améliorée, les matériaux d'amortissement plus appropriés sont remplacés, ou la structure d'emballage est ajustée pour assurer la sécurité des produits pendant le transport.
- Inspection de la qualité de l'emballage de transport: Pendant la production d'emballages de transport, des échantillons de chaque lot de produits d'emballage sont sélectionnés et soumis à des tests de vibration sinusoïdale en utilisant le tableau de vibration 10KN comme moyen important d'inspection de qualité. Grâce aux tests, l'intégrité des produits d'emballage pendant les vibrations est vérifiée, par exemple si les matériaux d'emballage se fissurent ou se déchireront, que les joints d'emballage soient fermes et si les dispositifs de fixation à l'intérieur de l'emballage peuvent effectivement empêcher les produits de trembler pendant le transport. Pour les produits d'emballage non qualifiés, une rectification en temps opportun est effectuée pour garantir que chaque emballage de transport peut répondre aux exigences de protection des produits et de réduire le risque de dommages causés par les produits pendant le transport.


6. Conclusion
Le tableau des vibrations 10KN, avec ses puissantes capacités de test de vibration sinusoïdale, son contrôle précis des paramètres, sa conception de structure fiable et sa conformité élevée à la norme d'essai de l'ONU 38.3, jouent un rôle irremplaçable et crucial dans tous les aspects de la R&D, de la production, du contrôle de la qualité et de la vérification de l'emballage de transport des batteries et des produits liés. Il fournit non seulement des moyens techniques efficaces pour garantir la qualité et la sécurité des produits et la réduction des risques et des coûts de transport, mais favorise également le développement