trang

Các sản phẩm

LT – JJ29 – B Máy đo độ cao, cán, làm trống và đo độ cao nệm GB được vi tính hóa (cán + làm trống + đo độ cao)

Mô tả ngắn:

Kiểm tra độ bền của cuộn nệm là mô phỏng giấc ngủ của con người được thiết kế bằng máy cán liên tục, việc lăn độ bền là sử dụng một mô-đun tải trọng lăn để nạp các bộ phận nằm dưới nệm nằm ngang, lăn ở một tần số nhất định, tải trọng qua lại của nệm, để kiểm tra độ bền của nệm trong thời gian dài. Khả năng lặp lại khả năng chịu tải lăn, độ bền chủ yếu là để kiểm tra độ bền của mép nệm, đáp ứng yêu cầu của các loại nhà sản xuất và tiêu chuẩn về nệm.Nó được sử dụng để đánh giá chất lượng và tuổi thọ của nệm và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia về thử nghiệm cơ học.Thích hợp làm nệm lò xo chắc chắn, nệm lò xo thông thường, nệm xốp, nệm đàn hồi sợi nâu.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

 

Các thông số kỹ thuật

1. Chế độ điều khiển: điều khiển máy tính
2. Thiết bị kiểm tra độ bền của mặt đường:1) thiết bị cơ khí có thể dẫn động con lăn thực hiện chuyển động ngang tương đối trên bề mặt nệm: mômen quán tính quay của con lăn là (0,5±0,05) Kgm2, tần số tải phải là ( 16 ± 2) lần / phút, tải tĩnh phải là (1400 ± 7) N và thời gian thử nghiệm là> 30000 lần.

2) con lăn: hình bầu dục, dung sai kích thước bên ngoài là ± 2 mm, bề mặt phải cứng, mịn, không có vết trầy xước hoặc các khuyết tật bề mặt khác, chiều dài (1000 ± 2) mm, hệ số ma sát trong khoảng (0,2 ~ 0,5), góc vát của con lăn : R30, đường kính con lăn tối đa: 300±1mm;

3) động cơ: động cơ servo panasonic của Nhật Bản;

4) hành trình thử nghiệm: khoảng 250mm đường tâm của đệm;

5) độ chính xác của thiết bị đo lực không được nhỏ hơn 1%, độ chính xác của thiết bị đo kích thước không được nhỏ hơn 1mm và độ lệch vị trí của khối tải phải là ± 5 mm.

3. Thiết bị kiểm tra độ bền bên: 1) kích thước tấm tải: 380 * 495 * 75mm.Bề mặt của nó cứng và mịn.Nó được nối với thiết bị kiểm tra và có thể quay trên bề mặt thẳng đứng xung quanh trục ngang

2) lực tải thẳng đứng hướng xuống: 1000N

3) tổng số bài kiểm tra: 5000

4) thời gian giữ:(3±1) giây

4. Thiết bị đo chiều cao: 1) độ chính xác đo chiều cao: ± 0,5mm;

2) đệm đo chiều cao: bề mặt đo là một hình trụ cứng phẳng và nhẵn;

3) đường kính của bệ đo: 100 mm, vát cạnh R10;

4) tốc độ ứng dụng của miếng đệm: 100±20 mm/phút;

5) Lực thẳng đứng hướng xuống: tác dụng lực 4N thì khoảng cách giữa mặt dưới của tấm đệm hình tròn và tấm đệm là chiều cao của tấm đệm;Đo chiều cao: chiều cao của bề mặt nệm ban đầu, kiểm tra độ bền 100 lần, 29.900 lần, lần lượt đo chiều cao của bề mặt nệm;Hệ thống đo độ cao: giá trị lực được thiết lập bằng phần mềm, lực được tác dụng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới theo cách cài đặt tốc độ và được liên kết trực tiếp với màn hình cảm ứng PLC.

5. Phạm vi mẫu thử tối đa: 2400mm × 2400mm × 440mm
6. Chất liệu bàn thử: thép không gỉ
7. Chiều cao của bàn thử tính từ mặt đất: 180mm
8. Kích thước bên ngoài: 3320*2400*2280mm (dài * rộng * cao)
9. Trọng lượng: khoảng 2,3 tấn
10. Nguồn điện và nguồn điện: AC2201V 50HZ một pha khoảng 2KW

Tính năng sản phẩm

1. Thiết bị đáp ứng ba phương pháp kiểm tra: kiểm tra độ bền lăn của mặt đường, kiểm tra độ bền cạnh và kiểm tra chiều cao tấm đệm.
2. Kết quả kiểm tra hoàn toàn tự động có thể đạt được bằng điều khiển máy tính.Hai chế độ kiểm tra là vận hành hoàn toàn tự động và điều khiển thủ công chỉ bằng một nút bấm.
3. Cấu trúc cơ khí của giàn được áp dụng trong thử nghiệm độ bền lăn của mặt đường, với động cơ servo lực đẩy cao và đường ray dẫn hướng tuyến tính hạng nặng có độ chính xác cao làm bộ phận dẫn động;Cần sử dụng màn hình cảm ứng của thương hiệu nổi tiếng làm điều khiển đầu vào, giúp việc điều khiển vận hành trở nên nhân văn và ngắn gọn hơn.
4. Việc kiểm tra độ bền của mặt đường bằng con lăn sử dụng ổ trượt tuyến tính để tải tự do;Trong thử nghiệm độ bền, khối tải và ổ trục trượt tuyến tính được sử dụng để tải tự do, vì chỉ tồn tại ma sát lăn của ổ trục tuyến tính nên có thể đảm bảo độ chính xác của lực tải.Do đó, lực tải phù hợp hơn với yêu cầu tiêu chuẩn.
5. Ngoại hình đẹp và trang nhã: hệ thống dây điện được giấu hoàn toàn, để tránh rò rỉ trong quá trình vận hành và gây nguy hiểm cho bất kỳ hệ thống cung cấp điện nào;Bề mặt chịu lực làm bằng thép không gỉ, bề mặt nhẵn, thuận tiện cho việc chất đệm;Đế tấm hoàn toàn bằng thép, không cần đục lỗ để cố định mặt đất, hoàn toàn đảm bảo dụng cụ không xê dịch, không rung lắc.
6. Kiểm tra chiều cao của tấm thử, mô tơ servo được sử dụng làm động cơ để kiểm tra ở tốc độ quy định trong tiêu chuẩn, hiển thị biểu đồ đường cong giữa giá trị lực được tạo bởi tấm tải trên mẫu và giá trị độ võng tương ứng, đồng thời tự động đo chiều cao.
7. Con lăn được làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng chống mài mòn tốt, bề mặt nhẵn, không nứt, không biến dạng và tuổi thọ cao.
8. Định vị điểm giữa kiểm tra lăn, tự động tìm điểm giữa của nệm, không cần định vị lại thủ công, định vị điểm bắt đầu PLC.
9. Hệ thống điều khiển nhân bản, giao diện đơn giản, chức năng hoàn chỉnh, màn hình cảm ứng phản hồi tốc độ cao, dễ vận hành.
10. Kết quả kiểm tra có thể được in ra bằng máy in theo định dạng tệp mà khách hàng yêu cầu.
11. Bảo vệ dữ liệu: tự động lưu khi tắt nguồn (dữ liệu có thể được lưu tự động sau khi tắt nguồn).
12. Chân đế được kết nối bằng profile nhôm công nghiệp cường độ cao và mặt đường bằng thép không gỉ SUS304, bền bỉ và không gỉ quanh năm.
13. Cấu trúc cơ khí đúc hẫng được sử dụng trong thử nghiệm độ bền bên và tải khí nén của các bộ phận truyền động được sử dụng để cải thiện độ bền cơ học và độ cứng của toàn bộ máy, tăng tuổi thọ và độ chính xác của dữ liệu thử nghiệm, đồng thời giảm tiếng ồn khi chạy một cách hiệu quả.
14. Vật cố định tiêu chuẩn được gia công bằng máy CNC, bề ngoài có thể phản ánh tốt hơn các tính chất cơ học của cơ thể con người.
15. Phần mềm có màn hình hiển thị đường cong mỏi trong quá trình lăn của con lăn, có thể xem trực quan phân tích độ mỏi do nén của nệm dưới tải trọng của con lăn.

Phù hợp với tiêu chuẩn

Thiết bị này phù hợp với GB/T 26706-2011 “nệm đàn hồi bằng sợi màu nâu mềm mại”;QB/T 1952.2-2011 “nệm mềm lò xo nội thất mềm”, yêu cầu BS EN 1957:2012 về thử nghiệm cơ học.

  • Trước:
  • Kế tiếp: