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Come calcolare la forza di eccitazione necessaria per un agitatore a vibrazione
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Come calcolare la forza di eccitazione necessaria per un agitatore a vibrazione

2026-01-15
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Come calcolare la forza di eccitazione necessaria per un agitatore a vibrazione
  • Scalatori per vibrazionigeneralmente non sono progettati per funzionare in continuo a forza di eccitazione massima.
    Funzionamento a o vicinoforza di eccitazione massimaIn pratica, i livelli di vibrazione sono in genere limitati a60% della forza massima di eccitazione del tremolo, mentre le impostazioni di fabbrica di spedizione sono generalmente configurate per85% della forza massima nominale.

Quando la forza di eccitazione necessaria calcolata è vicina alla forza massima indicata per l'agitatore, unfattore di sicurezza di 1.2Un fattore di1.3 fornisce un margine di prestazione sufficiente, mentre il funzionamento a lungo termine con un fattore di sicurezzainferiore a 1,2 può avere effetti negativi sulla durata di servizio del dispositivo.agitatore a vibrazione.


  • Lo spostamento è comunemente specificato in pollici.
    Un pollice di spostamento è approssimativamente25 mmI valori di spostamento più utilizzati sono:2 pollici- e3 pollici (76 mm).
    Per esempio, se lo spostamento richiesto è40 mm, selezionando un2 pollici (51 mm)la scossa di spostamento è generalmente sufficiente.

  • Quando si calcola la forza richiesta per le configurazioni utilizzando una tavola di scorrimento orizzontale, la massa mobile totale deve includere il peso dell'adattatore del cuscinetto della tavola di scorrimento.
    Questo perché laagitatore a vibrazioneviene girato da una configurazione verticale a una configurazione orizzontale e viene installato un ulteriore gruppo di cuscinetti e di collegamenti tra l'armatura dell'agitatore e il tavolo di scivolo.
    Pertanto, la massa dell'adattatore del cuscinetto deve essere inclusa nel calcolo del carico totale (come illustrato nel diagramma che mostra la conversione del scuotitore da verticale a orizzontale).

Come calcolare la forza di eccitazione necessaria per un agitatore a vibrazione


Esempio di calcolo:

1. Requisiti di prova e parametri

  • Peso del campione:40 kg
  • Dimensioni del campione:800 mm*800 mm (L*W)
  • Fabbricazione/espansione:800 mm di quadrato (70 kg)
  • Peso dell'armatura (Colletta mobile):11 kg
  • Massa mobile totale (M):40 + 70 + 11 = 121 kg
  • Accelerazione richiesta (A):5 g


2. Calcolo della forza (seconda legge di Newton)

La forza teorica richiesta è calcolata come segue:

F = M x A = 121 kg * 5 g = 605 kgf


3. Margine di sicurezza e valutazione del sistema

Per garantire la longevità del sistema e tenere conto dei potenziali picchi o del rumore del segnale, si applica un coefficiente di sicurezza.

  • Calcolo standard (20% di margine):

605 kgf x 1,2 = 726 kgf

  • Soluzione proposta: sistema di agitazione SNEV207 (forza sinusoidale nominale: 700 kgf)


4Conclusione tecnica

Anche se il requisito calcolato con un fattore di sicurezza di 1,2 (726 kgf) supera leggermente la spinta nominale di 700 kgf di SNEV207, la soluzione rimane praticabile sulla base di quanto segue:

  • Flessibilità del fattore di sicurezza:Mentre un fattore di 1,3 (786 kgf) è ideale per i cicli pesanti, un fattore di 1,2 è spesso accettabile per i profili di prova standard.
  • Ripartizione dei margini:La forza grezza richiesta è605 kgf, che è solo86%Questo lascia un costo reale del 14%.
  • Ottimizzazione:Se il profilo di prova è estremamente impegnativo, si consiglia di verificare il centro di gravità (CG) per assicurarsi che nessun ulteriore momento di sovraccarico sollevi l'armatura.

tag:scossa per vibrazioni,tavolo di vibrazioni, tester di vibrazioni elettromagnetiche,macchina di prova delle vibrazioni, agitatore elettrodinamico, sistema di prova delle vibrazioni

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  • Scalatori per vibrazionigeneralmente non sono progettati per funzionare in continuo a forza di eccitazione massima.
    Funzionamento a o vicinoforza di eccitazione massimaIn pratica, i livelli di vibrazione sono in genere limitati a60% della forza massima di eccitazione del tremolo, mentre le impostazioni di fabbrica di spedizione sono generalmente configurate per85% della forza massima nominale.

Quando la forza di eccitazione necessaria calcolata è vicina alla forza massima indicata per l'agitatore, unfattore di sicurezza di 1.2Un fattore di1.3 fornisce un margine di prestazione sufficiente, mentre il funzionamento a lungo termine con un fattore di sicurezzainferiore a 1,2 può avere effetti negativi sulla durata di servizio del dispositivo.agitatore a vibrazione.


  • Lo spostamento è comunemente specificato in pollici.
    Un pollice di spostamento è approssimativamente25 mmI valori di spostamento più utilizzati sono:2 pollici- e3 pollici (76 mm).
    Per esempio, se lo spostamento richiesto è40 mm, selezionando un2 pollici (51 mm)la scossa di spostamento è generalmente sufficiente.

  • Quando si calcola la forza richiesta per le configurazioni utilizzando una tavola di scorrimento orizzontale, la massa mobile totale deve includere il peso dell'adattatore del cuscinetto della tavola di scorrimento.
    Questo perché laagitatore a vibrazioneviene girato da una configurazione verticale a una configurazione orizzontale e viene installato un ulteriore gruppo di cuscinetti e di collegamenti tra l'armatura dell'agitatore e il tavolo di scivolo.
    Pertanto, la massa dell'adattatore del cuscinetto deve essere inclusa nel calcolo del carico totale (come illustrato nel diagramma che mostra la conversione del scuotitore da verticale a orizzontale).

Come calcolare la forza di eccitazione necessaria per un agitatore a vibrazione


Esempio di calcolo:

1. Requisiti di prova e parametri

  • Peso del campione:40 kg
  • Dimensioni del campione:800 mm*800 mm (L*W)
  • Fabbricazione/espansione:800 mm di quadrato (70 kg)
  • Peso dell'armatura (Colletta mobile):11 kg
  • Massa mobile totale (M):40 + 70 + 11 = 121 kg
  • Accelerazione richiesta (A):5 g


2. Calcolo della forza (seconda legge di Newton)

La forza teorica richiesta è calcolata come segue:

F = M x A = 121 kg * 5 g = 605 kgf


3. Margine di sicurezza e valutazione del sistema

Per garantire la longevità del sistema e tenere conto dei potenziali picchi o del rumore del segnale, si applica un coefficiente di sicurezza.

  • Calcolo standard (20% di margine):

605 kgf x 1,2 = 726 kgf

  • Soluzione proposta: sistema di agitazione SNEV207 (forza sinusoidale nominale: 700 kgf)


4Conclusione tecnica

Anche se il requisito calcolato con un fattore di sicurezza di 1,2 (726 kgf) supera leggermente la spinta nominale di 700 kgf di SNEV207, la soluzione rimane praticabile sulla base di quanto segue:

  • Flessibilità del fattore di sicurezza:Mentre un fattore di 1,3 (786 kgf) è ideale per i cicli pesanti, un fattore di 1,2 è spesso accettabile per i profili di prova standard.
  • Ripartizione dei margini:La forza grezza richiesta è605 kgf, che è solo86%Questo lascia un costo reale del 14%.
  • Ottimizzazione:Se il profilo di prova è estremamente impegnativo, si consiglia di verificare il centro di gravità (CG) per assicurarsi che nessun ulteriore momento di sovraccarico sollevi l'armatura.

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