ຍິນດີຕ້ອນຮັບ!

Leave Your Message
ເຄື່ອງທົດສອບການເຈາະຜົນກະທົບຂອງລູກບານ
ຜູ້ທົດສອບການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ເຄື່ອງທົດສອບການເຈາະຜົນກະທົບຂອງລູກບານ

ເຄື່ອງທົດສອບການເຈາະຜົນກະທົບຈາກລູກບານແມ່ນເພື່ອຈຳລອງສະພາບກົນຈັກທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຊຸດແບັດເຕີຣີພະລັງງານອາດຈະພົບໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານຕົວຈິງ, ເຊັ່ນ: ການຖືກກະທົບຈາກວັດຖຸໜັກ, ການທີ່ດ້ານລຸ່ມຂອງມັນຖືກເຈາະ ຫຼື ຖືກບີບອັດ. ນີ້ແມ່ນເພື່ອກວດສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງໂຄງສ້າງ, ປະສິດທິພາບຂອງການກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີພາຍໃຕ້ການໃຊ້ກົນຈັກຜິດວິທີ.

    ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກ

    1.01

    ເຄື່ອງທົດສອບລູກບານ ແລະ ເຂັມກະທົບດ້ານລຸ່ມຂອງແບັດເຕີຣີ

    1.02

    TA-DBCQJ-1000J-50kN

    1.03

    ການຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີໄລຍະໄກ + ການຕິດຕາມວິດີໂອ

    1.04

    ໜ້າທີ່ດັບໄຟອັດຕະໂນມັດ: ເມື່ອຊຸດແບັດເຕີຣີຕິດໄຟ, ມັນສາມາດຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍຄອມພິວເຕີເພື່ອຍ້າຍຊຸດແບັດເຕີຣີໄປຫາໜ້າສະລອຍນ້ຳເພື່ອດັບໄຟ; ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີການຕິດຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຖັງນ້ຳສະແຕນເລດ.

    1.05

    ການກະທົບແນວຕັ້ງຂຶ້ນ, ການກະທົບລູກບານ, ການກະທົບເຂັມ

    1.06

    80J-1000J ສາມາດປັບໄດ້

    1.07

    80J-150J: ຄວາມແມ່ນຍຳ ±2%

    150J-1000J: ຄວາມແມ່ນຍຳ ±3%

    ພະລັງງານຂອງລູກບານກະທົບ 10 ກິໂລກຣາມຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຊອບແວຄວບຄຸມຄອມພິວເຕີ, ແລະຊອບແວຈະຄິດໄລ່ຄວາມໄວກະທົບໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄອມພິວເຕີໄລຍະໄກຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງການສົ່ງຕໍ່ຂອງມໍເຕີ servo ຂອງເຄື່ອງມືກະທົບເພື່ອຮັບຮູ້ການຄວບຄຸມພະລັງງານກະທົບຂຶ້ນເທິງ.

    1.08

    ອີງຕາມນ້ຳໜັກຂອງນ້ຳໜັກກະທົບ ແລະ ພະລັງງານກະທົບທີ່ຕ້ອງການ (ຈູນ), ຊອບແວຈະຄິດໄລ່ຄວາມໄວກະທົບໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຄອມພິວເຕີໄລຍະໄກຄວບຄຸມຄວາມໄວສົ່ງຂອງມໍເຕີ servo ຂອງເຄື່ອງມືກະທົບເພື່ອຮັບຮູ້ການຄວບຄຸມພະລັງງານກະທົບຂຶ້ນເທິງ.

    1 ປັບແຕ່ງຂະໜາດ ແລະ ປະລິມານຂອງຫົວຕີຕາມຄວາມຕ້ອງການ

    2 ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ: ນ້ຳໜັກກະທົບຮູບຊົງເຄິ່ງວົງມົນ, ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ φ25mm ແລະ φ30mm (ສາມາດປ່ຽນໄດ້), ວັດສະດຸແມ່ນເຫຼັກ #45, ນ້ຳໜັກ 10kg;

    1.09

    ຜົນກະທົບທາງຂຶ້ນຕັ້ງໃນທິດທາງຂອງດ້ານລຸ່ມຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີ

    1.10

    ສ່ວນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດຂອງດ້ານລຸ່ມຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີ (ໂດຍເອົາຈຸດກາງທາງເລຂາຄະນິດຂອງຈຸດຕິດຕັ້ງລົດແບັດເຕີຣີພະລັງງານເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ເລືອກຈຸດພາຍໃນລັດສະໝີ 240 ມມ ສຳລັບການກະທົບ, ແລະຜູ້ຜະລິດຕ້ອງສະໜອງຈຸດອ່ອນຂອງວັດສະດຸ)

    1.11

    ມໍເຕີເຊີໂວຄວບຄຸມຈຸດກະທົບ

    1.12

    ກົນໄກການປ່ອຍມີໜ້າທີ່ປ້ອງກັນການກະທົບຄັ້ງທີສອງ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫົວກະທົບກະເທືອນ ແລະ ກະທົບໃສ່ແບັດເຕີຣີສອງເທື່ອ.

    1.13

    ກ່ອງແບັດເຕີຣີຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງອຸປະກອນລູກບານກະທົບຂອງເຄື່ອງທົດສອບເຂັມກະທົບເດີມ

    1.14

    1. ກ່ອນການຕິດຕັ້ງຊຸດແບັດເຕີຣີ, ໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຍົກເພື່ອຍົກເຄື່ອງມືກະທົບເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນລຸ່ມພາຍໃນຕົວຮອງຮັບລູກບານກະທົບກ່ອນ. ເນື່ອງຈາກຄວາມສູງໃນການຕິດຕັ້ງຂອງເຄື່ອງມືກະທົບສູງກວ່າຄານຂອງຕົວຮອງຮັບລູກບານກະທົບ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດໃສ່ໃນແນວນອນໄດ້.

    2 ເຄື່ອງມືກະທົບໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍລໍ້ທົ່ວໄປໃນທິດທາງນໍ້າໜັກ ແລະ ລະດັບທີ່ສາມາດປັບໄດ້ເພື່ອປັບຕຳແໜ່ງການກະທົບ ແລະ ແກ້ໄຂມັນ

    1.15

    (1) ຄວາມໄວໃນການຮັບຊອບແວ: ຄວາມຖີ່ສູງສຸດຂອງການຮັບຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດແມ່ນ 30KHZ

    (2) ຮາດແວທົດສອບ: ຄວາມຖີ່ຂອງເຊັນເຊີການເຄື່ອນທີ່ແມ່ນ 200kHz; ຊ່ວງຄວາມໄວໃນການທົດສອບແມ່ນ 5-5M/s, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຊັນເຊີນີ້ແມ່ນ ±5MHz. ເຊັນເຊີນີ້ຖືກຕິດຕັ້ງຮ່ວມກັບລູກບານ/ເຂັມກະທົບ, ແລະສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນຄວາມໄວເຕັມລະດັບ: ໄຟຟ້າສະຖິດ - ຜົນກະທົບແບບໄດນາມິກ - ການສະທ້ອນກັບຜົນກະທົບ - ໄຟຟ້າສະຖິດ

    (3) ການຊົດເຊີຍພະລັງງານ: ເມື່ອຫົວກະທົບເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເທິງເພື່ອກະທົບກັບດ້ານລຸ່ມຂອງແບັດເຕີຣີ, ຖ້າມີໄລຍະທາງທີ່ແນ່ນອນໃນຂະບວນການ, ໄລຍະທາງນີ້ສາມາດປ້ອນເຂົ້າໃນຊອບແວໄດ້, ແລະຊອບແວຈະຊົດເຊີຍພະລັງງານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

    1.16

    (12) ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍເລເຊີແບບເຄື່ອນໄຫວ: ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນຈັດລຽນເລເຊີ 1 ອັນ, ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໄວໃສ່ຫົວເຄື່ອງຈັກດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ດ້ວຍໄຟຟ້າຫຼັກ, ເປີດສະວິດໄຟເພື່ອປ່ອຍສັນຍານກະດາດອິນຟາເຣດເພື່ອຈັດລຽນດ້ານລຸ່ມຂອງແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເທິງເພື່ອວາງຕຳແໜ່ງລູກບານທີ່ກະທົບ; ຊີ້ເຂັມ.

    1.17

    ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວມີໄຟເຕືອນສາມສີ ແລະ ປ້າຍທີ່ໂດດເດັ່ນ, ແລະ ສະຖານະການດຳເນີນງານທົດລອງ ແລະ ສະຖານະການດຳເນີນງານຂອງອຸປະກອນແມ່ນດຳເນີນການຈາກໄລຍະໄກ.

    1.18

    8 ກິໂລວັດ

    AC380V 50Hz

    1.19

    ຂະໜາດພາຍນອກຂອງເຄື່ອງຮັບຜົນກະທົບ W800 * D800 * H1750mm (ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ)

    ຂະໜາດພາຍນອກຂອງເຄື່ອງຈັກອັດຕະໂນມັດເຂັມກະທົບລູກບານ W800 * D800 * H1750mm (ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ)

    1.20

    ເຄື່ອງມືດັບເພີງອັດຕະໂນມັດ: ຂຶ້ນກັບການອອກແບບເທົ່ານັ້ນ

    1.21

    10 ໂຕນ

    ຄຸນສົມບັດຫຼັກ

    1. ກ. ລະບົບເຂັມທີ່ຖືກຕ້ອງ

    (1) ການຄວບຄຸມ Servo Precise: servo drive AC, ການປັບຄວາມໄວເສັ້ນຊື່, ຕອບສະໜອງອັດຕາມາດຕະຖານຢ່າງເຂັ້ມງວດ

    (2) ການປັບແຕ່ງປາຍເຂັມ: ມີຢູ່ໃນເຫຼັກສະແຕນເລດ, ເຫຼັກສະແຕນເລດ, ແລະອື່ນໆ, ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເຂັມທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ

    (3) ການຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນໄຟຟ້າຄວາມຖີ່ສູງ: ບັນທຶກການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍໃນມິນລິວິນາທີ, ລະບຸໂມເມັນຂອງການລັດວົງຈອນພາຍໃນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

     

    1. ຂ. ລະບົບການກະທົບກັບວັດຖຸໜັກ

    (1) ນ້ຳໜັກຖ່ວງມາດຕະຖານ: ມາພ້ອມກັບລູກບານ/ໄມ້ຄ້ອນຕົກນ້ຳໜັກ 9.1 ກິໂລກຣາມ ± 0.1 ກິໂລກຣາມ, ແລະ ສາມາດປັບແຕ່ງນ້ຳໜັກໄດ້ອີກດ້ວຍ

    (2) ການປັບຄວາມສູງອັດຕະໂນມັດ: ຕັ້ງຄວາມສູງດ້ວຍດິຈິຕອນ, ປ່ອຍອອກດ້ວຍລະບົບນິວເມຕິກເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຕົກທີ່ບໍ່ມີແຮງສຽດທານ

    (3) ສະຖານະການກະທົບຫຼາຍຄັ້ງ: ກ້ານຮູບຊົງກະບອກທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້, ລູກບານເຫຼັກ, ແລະອື່ນໆ ເປັນຫົວກະທົບເພື່ອຈຳລອງສະພາບການປະທະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

    ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ

    SAE J2464, IEC 62133

    ສະຫະປະຊາຊາດ 38.3, UL 1642

    UL 2054, IEC 62133-2

    ລະບົບຄວາມປອດໄພ

    (1) ຫ້ອງທົດສອບການລະເບີດ: ແຜ່ນເຫຼັກພິເສດໜາ + ແກ້ວກັນລະເບີດຫຼາຍຊັ້ນ + ຕາໜ່າງເຫຼັກສະແຕນເລດກັນລະເບີດ, ປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງ
    (2) ການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ: ໜ່ວຍຕູ້ຖືກອອກແບບໃນແບບແຍກ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດດຳເນີນການທາງໄກ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຫ້ອງທີ່ເປັນເອກະລາດຜ່ານຊອບແວອັດສະລິຍະ

    (3) ການດັບເພີງອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການລະບາຍຄວັນ: ອິນເຕີເຟດດັບເພີງ CO₂/ໄນໂຕຣເຈນທີ່ສະຫງວນໄວ້, ຈະເລີ່ມການລະບາຍຄວັນທີ່ປ້ອງກັນການລະເບີດໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກກວດພົບຄວັນ

    (4) ການຫຼຸດຄວາມດັນເພື່ອຄວາມປອດໄພ: ຕິດຕັ້ງດ້ວຍປະຕູຫຼຸດຄວາມດັນທີ່ກັນການລະເບີດໂດຍສະເພາະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມທີ່ເກີດຈາກຄວາມດັນສູງຢ່າງກະທັນຫັນ

    ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

    • 1. ເປັນຫຍັງການທົດສອບການເຈາະເລັບຈຶ່ງຖືວ່າເປັນລາຍການທີ່ຍາກທີ່ສຸດໃນການທົດສອບຄວາມປອດໄພຂອງແບັດເຕີຣີ?

    • 2. ວິທີການຄວບຄຸມ "ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມສູງ" ໃນການທົດສອບການກະທົບຂອງລູກບານ?

    • 3. ມີວິທີການຫຍັງແດ່ໃນການຈັດການກັບອາຍແກັສໄອເສຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການທົດສອບ?

    Leave Your Message