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  本试验机适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板、多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰、照明制品等产品之密封性能的检测,使用于在产品的设计阶段,用于快速暴露产品的缺陷和薄弱环节,测试其制品的耐厌性,气密性。

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正航整理机械振动与冲击 振动与冲击对建筑物内敏感设备影响的测量和评价
1 范围
本标准规定了对建筑物内的敏感设备(处于运行或非运行状态)的振动与冲击的数据测景和报告的方法,测得的振动与冲击数据用米建立数掂库。
为了便于数据的比较(例如,比较在不同的国家不问的生产商生产的设备上测得的振动与冲击量
级) ,讨论了数掷燃报食系统"祭出的报食系统有利于建立将发说俗的界限值,同时平牙利于划分不同界限值的环境条件。
本标准考虑的振动与冲击类型包括从地面、工作台、墙、屋顶或者隔离系统传到设备整体的整体的振动与冲击。设备内部的个别机械或者电子部件的振动冲击响应不予考虑。
根据数据库建立的环境条件分类系统应该为设计、制造对与振动敏感的设备的人以及建筑承包商的指南。针对的敏感设备包括:
a) 固定式计算机系统(包括外围设备);
b)固定远程通讯设备;
c)固定式实验室仪器,例如电子显微镜、质谱仪、气体色谱仪和一般的激光和X射线仪器;
d)高精度机械仪器(机床),例如微电子生产设备;
e)高精度光学仪器,照相复制设备和电子束;
f)火车交通控制中心的机电系统;
g)安全装置(火警设备)和存取控制设备。
本标准中所思考的振动与冲击可能由以下振源引起:
a)外部振源(例如交通、施工过程中的爆破、打桩和振动夯实等),同时也包括声爆和声音激励的
振动响应;
b)室内使用的设备,如冲床、锻锤、旋转设备(例如,空气压缩机、空调机泵)和在建筑物内运输和运行的重型设备;
c) 与设备维护和运行有关的人员类话动;
d)天然振源,如地震、水和风;
c)内部振源,如设备自身引起的振动。
优势频率反映了建筑物部件的响应特征,一般来说,优势频率小于100 Hz,所以关注的频率范围为0 5 Hz~250 Hz(对地震引起的振动,则关注的频率范围为0.5 Hz~35 Hz)。
振动幅值和持续时间主要取决于振源、振源和敏感设备的距离以及支撑敏感设备的建筑物部件的响应。目前用来评价建筑物振动的参数以质点速度表示且该值在10 4 m/s~2×10—2 m/s范围内。对于由不同振源引起的瞬态和连续振动,附录B中给出了所关注的振动值。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 14124 机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南
3定义
ISO 2041中给出的术语和定义适用于本标准。
4测量方法
4.1现场测量
为评估振动烈度,需进行现场测量,将现场测量所得值与制造商以及规范给出的值进行比较。测量的最低要求是以质点速度峰值和(或)加速度峰值的连续记录来描述的振动或冲击,并且假定基频分量是可以测定的。
4.2工程分析
为确定设备可能受到的振动与冲击,必须进行精确和综合的现场测量。应记录时程并对该时程在三个正交轴上进行分析。应在安装设备的位置,对振敏设备或与之有同样质量和动力特性的模拟设备进行测量。位于高架地板或工作台上的设备的有效质量会显著改变设备输入的响应量级和频率。若设备的质量很小,则对地板特性没有影响。
对超敏感设备(例如E光束)来说,只要有可能就应该在敏感设备、隔离系统以及邻近地板上进行测量,以确定传递函数和隔离系统的效果。
设备本身也可能产生振动,并引起JJ缶近区域内设备的振动。振动也会由通风设备或者人的行走引起,尤其是在高架地板上。
建议在任何可能的时间对正在运行或未运行的敏感设备进行振动与冲击测量,以区分各种可能的振源。为了与制造商给定的目标振动限值相比较,可以在设备处于正常工作状态时测量周围的振动,作为参考。
4.3传感器位置和安装
传感器应尽可能近地布置在设备或设备的支座与地板或墙体的接触点附近(距离小于0.2 m)。如果地板上有软的覆盖物(例如地毯),则应尽可能将传感器布置在地板覆盖物之下。如果地板的硬度不足以传递须考虑的频率,或者可以传递该频率但衰减很大,则应将传感器布置在设备本身上。为了确定振源和敏感设备的之间的传递函数,应使传感器的位置与地板、高架地板、隔离系统和设备本身大致在一条竖直线上。传感器和电缆的安装应使得在整个关注的频率范围内都能获得精确的测量结果。
4.4仪器的技术性能指标
可能会用到速度传感器和加速度传感器。建议使用电池供电的放大器来减小接地回路电流引起的噪声。可以使用云母垫圈和绝缘螺栓来绝缘加速度传感器基座和安装面。
时程记录和分析应考虑以下要求:
a)振动数据记录或图示应足够长(振源的若干循环),以便分析时求均值;
b) 冲击数据记录或图示应包括最初的脉冲,并应持续到某项响应出现衰减为止;
c)重复冲击脉冲记录或图示应至少包括十个脉冲,以便能够确定其重复率。
数据分析应包括记录数据的谱分析。
传感器的安装和所有的仪器应具备足够的响应灵敏度和量程,以涵盖所有预期的频率和幅值范围。
4.5校准和精度
从传感器到记录仪整个系统进行校准。
用已知的信号源进行校准。注意时程记录时从每一个传感器/放大器/数据通道组得到的经过校正的输出信号,信号通道组是用来记录时程,为每个数据通道提供基准振幅。
整个数据通道的准确度应该在数据真值的10%以内。
信噪比在信号范围的低端应至少为6 dB。
5数据报告系统
对于4.1和4.2中描述的各种测量,所采用的报告方法应该尽可能一致。对现场测量来说(见
4.1),记录速度或加速度峰值,说明传感器的安装方法和位置,再加上受振动与冲击影响的建筑物的测量的一般报告方法(见GB/T 14124)就足够了。对工程分析来说(见4.2),最好根据以下列出的方法来收集和报告数据。
5.1需考虑的项目
应考虑以下项目:
a)要测量的参数;
b) 要记录下来进行分析的数据和信息;
c)仪器和测量技术;
d)数据分析技术;
e)数据报告格式;
f)调整数据库信息的可行性。

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售前及售后服务

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